立式圆柱形储罐地震响应研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·课题研究背景和意义 | 第10页 |
·储油罐系统的结构 | 第10-12页 |
·储罐常见震害分析 | 第12-14页 |
·立式储罐抗震研究进展 | 第14-20页 |
·锚固罐的抗震研究 | 第14-16页 |
·非锚固罐的抗震研究 | 第16-20页 |
·本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 储罐地震响应分析的弹塑性有限元理论 | 第21-37页 |
·有限元方法的理论基础 | 第21-24页 |
·有限元方法 | 第21页 |
·有限元方法的三个发展阶段 | 第21-22页 |
·有限元和变分原理 | 第22-24页 |
·弹塑性理论基础 | 第24-30页 |
·塑性力学的基本概念 | 第24-25页 |
·弹塑性增量理论的材料屈服准则 | 第25-28页 |
·弹塑性增量理论的正交定律 | 第28页 |
·弹塑性增量理论的硬化准则 | 第28-30页 |
·储罐地震响应分析的弹塑性本构模型 | 第30-33页 |
·弹塑性本构方程 | 第30-32页 |
·储罐的弹塑性力学计算模型 | 第32-33页 |
·地基的弹塑性力学计算模型 | 第33-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 立式圆柱形储罐ANSYS 有限元模型 | 第37-53页 |
·有限元分析方法 | 第37-42页 |
·有限元方法的分析步骤 | 第37-39页 |
·瞬态动力方程及求解方法 | 第39-40页 |
·ANSYS 有限元软件简介 | 第40-42页 |
·储罐系统有限元模型的建立 | 第42-48页 |
·储罐系统的几何模型 | 第42-43页 |
·储罐系统单元的确定 | 第43-46页 |
·几何模型的网格划分 | 第46-48页 |
·流固耦合的实现及接触问题的分析 | 第48-50页 |
·流固耦合的实现 | 第48页 |
·模型非线性接触问题的分析 | 第48-50页 |
·地震波输入的相关问题 | 第50-52页 |
·结构地震反应分析方法 | 第50-51页 |
·地震波的选取原则 | 第51页 |
·地震波的输入 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 立式储罐流固耦合自振特性分析 | 第53-70页 |
·基本概念 | 第53-55页 |
·流固耦合的基本概念 | 第53-54页 |
·储罐模态分析的基本概念 | 第54-55页 |
·储罐固有振动特性的规范算法 | 第55页 |
·储罐固有振动特性的有限元计算方法 | 第55-58页 |
·罐-液耦合系统自由振动方程 | 第55-56页 |
·罐-液耦合系统有限元模型地建立 | 第56页 |
·罐-液耦合系统模态分析方法 | 第56-57页 |
·储罐有限元模型的可靠性验证 | 第57-58页 |
·储罐系统的模态计算 | 第58-63页 |
·锚固罐空罐的自振特性分析 | 第58-60页 |
·充液锚固罐振动特性分析 | 第60-61页 |
·储罐的cosn θ型振动特性 | 第61-62页 |
·储液顶面的晃动特性分析 | 第62-63页 |
·非锚固罐的自振特性分析方法 | 第63页 |
·储罐自振特性影响因素分析 | 第63-69页 |
·不同壁厚形式的储罐自振特性分析 | 第63-67页 |
·浮顶对储罐自振特性的影响 | 第67页 |
·加强圈对储罐自振特性的影响 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第五章 储罐地震动力响应数值计算 | 第70-86页 |
·非锚固罐地震响应分析的有限元模型 | 第70-73页 |
·储罐地基的有限元模型 | 第70-71页 |
·两类储罐的有限元模型 | 第71页 |
·储罐有限元模型的可靠性验证 | 第71-73页 |
·非锚固罐地震响应底板提离分析 | 第73-77页 |
·地震波的选取 | 第73-74页 |
·底板提离的结果分析 | 第74-77页 |
·非锚固罐底板提离的结论 | 第77页 |
·非锚固罐罐壁应力应变结果分析 | 第77-79页 |
·罐壁应力应变结果分析 | 第77-79页 |
·储罐屈服条件研究 | 第79页 |
·锚固罐的地震响应分析 | 第79-84页 |
·锚固罐底板受力分析 | 第79-80页 |
·锚固罐罐壁受力分析 | 第80-83页 |
·锚固罐液体晃动分析 | 第83-84页 |
·锚固罐与非锚固罐结果对比分析 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第六章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |