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进水塔抗震数值计算及配筋设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-21页
    1.1 选题研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究综述第10-11页
    1.3 工程概况第11-12页
    1.4 计算方法及模型参数第12-19页
        1.4.1 计算方法第12-13页
        1.4.2 有限元模型第13-14页
        1.4.3 材料参数第14-16页
        1.4.4 计算荷载第16-19页
        1.4.5 计算工况第19页
    1.5 本文主要工作第19-21页
2 进水塔进洞口部位分缝敏感性分析第21-35页
    2.1 设有结构缝和不设有结构缝的塔体自振频率及振型分析第21-22页
    2.2 设有结构缝和不设有结构缝的塔体计算工况第22-23页
    2.3 塔体计算工况结果分析第23-34页
        2.3.1 整体结构缝变形分析第24-25页
        2.3.2 正常蓄水位工况下塔体应力与位移对比分析第25-27页
        2.3.3 正常蓄水位地震工况下塔体最大拉应力与最大位移对比分析第27-29页
        2.3.4 正常蓄水位地震工况下塔体最大压应力与最小位移对比分析第29-32页
        2.3.5 进水塔进洞口附近配筋成果第32-33页
        2.3.6 对比分析的结论及建议第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
3 塔体不设缝方案的静动力响应分析第35-45页
    3.1 正常蓄水位工况下塔体应力与位移分析第35-37页
    3.2 检修工况下塔体应力与位移分析第37-38页
    3.3 施工完建期塔体应力与位移分析第38-40页
    3.4 正常蓄水位地震工况下塔体最大拉应力与最大位移分析第40-41页
    3.5 正常蓄水位地震工况下塔体最大压应力与最小位移分析第41-43页
    3.6 弧门门槽和弧门支撑大梁的位移分析第43页
    3.7 本章小结第43-45页
4 塔体各部位典型截面应力及配筋设计第45-57页
    4.1 塔体各部位典型截面应力分析及配筋计算第45-53页
    4.2 塔体需配筋部位及方向汇总第53-56页
    4.3 本章小结第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-61页
附录A 塔体分缝方案对比分析附图第61-71页
    1 塔体应力位移云图第61-70页
        1.1 不设置结构缝方案塔体应力位移云图第61-65页
            1.1.1 正常蓄水位工况塔体最大应力和位移云图第61-62页
            1.1.2 正常蓄水位地震工况下塔体最大应力和位移云图第62-64页
            1.1.3 正常蓄水位地震工况下塔体最小应力和位移云图第64-65页
        1.2 设置结构缝方案塔体应力位移云图第65-70页
            1.2.1 正常蓄水位工况塔体最大应力和位移云图第65-67页
            1.2.2 正常蓄水位地震工况下塔体最大应力和位移云图第67-68页
            1.2.3 正常蓄水位地震工况下塔体最小应力和位移云图第68-70页
    2 不设置结构缝方案配筋积分路径示意图第70-71页
附录B 不设结构缝塔体应力位移图及配筋截面附图第71-100页
    1 正常蓄水位工况塔体应力位移图第71-75页
    2 检修工况塔体应力位移图第75-80页
    3 施工完建期塔体应力位移图第80-84页
    4 正常蓄水位地震工况下塔体最大拉应力与最大位移第84-89页
    5 正常蓄水位地震工况下塔体最大压应力与最小位移第89-94页
    6 塔体配筋典型部位截面图第94-100页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第100-101页
致谢第101-102页

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