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EPR核电站内安全壳穹顶施工稳定性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景第10-13页
        1.1.1 核电发展概况第10-13页
        1.1.2 核岛安全壳结构发展概况第13页
    1.2 核岛安全壳结构研究现状第13-17页
        1.2.1 国外研究现状第13-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
    1.3 连续壳与网壳结构稳定性研究现状第17-19页
        1.3.1 国外研究现状第17-18页
        1.3.2 国内研究现状第18-19页
    1.4 课题研究意义第19-22页
        1.4.1 EPR核电站内安全壳穹顶施工全过程介绍第19-20页
        1.4.2 主要研究内容第20-22页
第2章 钢衬里穹顶稳定性能分析第22-44页
    2.1 引言第22页
    2.2 钢衬里穹顶吊装过程和温度荷载作用下力学性能分析第22-26页
        2.2.1 钢衬里穹顶计算模型第22-24页
        2.2.2 吊装过程分析第24-26页
        2.2.3 温度荷载作用下分析第26页
    2.3 钢衬里穹顶钢板壳稳定性全过程分析第26-30页
        2.3.1 钢衬里穹顶钢板壳计算模型第26-27页
        2.3.2 全过程分析结果第27-30页
    2.4 钢衬里穹顶加劲肋网壳稳定性全过程分析第30-31页
        2.4.1 钢衬里穹顶加劲肋网壳计算模型第30页
        2.4.2 全过程分析结果第30-31页
    2.5 钢衬里穹顶稳定性分析第31-42页
        2.5.1 概念简述第31-32页
        2.5.2 特征值屈曲分析结果第32页
        2.5.3 全过程分析结果第32-41页
        2.5.4 考虑初始几何缺陷的全过程分析结果第41-42页
    2.6 本章小结第42-44页
第3章 钢衬里穹顶混凝土浇筑全过程力学性能分析第44-67页
    3.1 引言第44页
    3.2 施工过程与模拟方法第44-46页
        3.2.1 计算模型第44-46页
        3.2.2 生死单元法与重叠单元法第46页
    3.3 现场施工过程模拟第46-56页
        3.3.1 现场施工过程第46-49页
        3.3.2 分析结果第49-56页
    3.4 新施工方案一第56-61页
        3.4.1 方案一施工过程第56-57页
        3.4.2 分析结果第57-61页
    3.5 新施工方案二第61-66页
        3.5.1 方案二施工过程第61-62页
        3.5.2 分析结果第62-66页
    3.6 本章小结第66-67页
第4章 钢衬里-混凝土组合结构稳定性分析第67-82页
    4.1 引言第67页
    4.2 算例验证第67-70页
    4.3 组合结构稳定性分析第70-75页
        4.3.1 计算模型第70-71页
        4.3.2 特征值屈曲分析结果第71-72页
        4.3.3 全过程分析结果第72-75页
    4.4 组合结构承载力参数分析第75-81页
        4.4.1 钢板厚度对组合结构稳定性的影响第75-78页
        4.4.2 加劲肋截面对组合结构稳定性的影响第78-80页
        4.4.3 混凝土强度对组合结构稳定性的影响第80-81页
    4.5 本章小结第81-82页
第5章 钢衬里穹顶稳定性验算方法研究第82-92页
    5.1 引言第82页
    5.2 钢板壳结构稳定性验算第82-83页
        5.2.1 理论介绍第82页
        5.2.2 结果对比第82-83页
    5.3 钢衬里穹顶稳定性验算第83-91页
        5.3.1 等效体积法第83-84页
        5.3.2 等效刚度法第84-86页
        5.3.3 结果对比第86-89页
        5.3.4 弹塑性材料结构稳定性验算第89-91页
    5.4 本章小结第91-92页
结论第92-93页
参考文献第93-99页
致谢第99页

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