摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-25页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 中美烟囱设计规范发展历程 | 第9-14页 |
1.2.1 中国《烟囱设计规范》(钢筋混凝土)发展历程 | 第9-11页 |
1.2.2 美国《钢筋混凝土设计规范》发展历程 | 第11-14页 |
1.3 国内外研究现状及发展动态 | 第14-22页 |
1.3.1 烟囱设计研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 中美设计规范对比分析 | 第16-18页 |
1.3.3 附加弯矩(二阶效应)研究与发展 | 第18-19页 |
1.3.4 结构抗震性能分析 | 第19-22页 |
1.4 研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
2 中美钢筋混凝土烟囱计算方法对比分析 | 第25-47页 |
2.1 设计资料 | 第25-27页 |
2.2 基本风速 | 第27页 |
2.3 顺风向风荷载 | 第27-34页 |
2.3.1 依据中国规范计算顺风向风荷载 | 第27-30页 |
2.3.2 依据美国规范计算顺风向风荷载 | 第30-33页 |
2.3.3 中美规范顺风向风荷载计算对比 | 第33-34页 |
2.4 横风向共振判断 | 第34-36页 |
2.4.1 依据中国规范进行横风向风振判断 | 第34-35页 |
2.4.2 依据美国规范进行横风向风振判断 | 第35-36页 |
2.5 风荷载组合 | 第36-38页 |
2.5.1 依据中国规范进行风荷载组合 | 第36页 |
2.5.2 依据美国规范进行风荷载组合 | 第36-38页 |
2.6 环向风弯矩计算 | 第38-41页 |
2.7 附加弯矩计算 | 第41-42页 |
2.7.1 依据中国规范计算附加弯矩 | 第41-42页 |
2.7.2 依据美国规范计算附加弯矩 | 第42页 |
2.8 正截面极限承载力计算 | 第42-44页 |
2.9 其他设计规定 | 第44-47页 |
2.9.1 配筋率 | 第44页 |
2.9.2 钢筋最小直径和最大间距 | 第44页 |
2.9.3 变形验算 | 第44-45页 |
2.9.4 烟囱开洞规定 | 第45-47页 |
3 风荷载作用下钢筋混凝土烟囱附加弯矩计算方法研究 | 第47-64页 |
3.1 截面非线性分析 | 第47-51页 |
3.1.1 分层组合模型 | 第47-48页 |
3.1.2 材料本构模型 | 第48-49页 |
3.1.3 截面方程 | 第49-50页 |
3.1.4 截面弯矩-曲率(M-φ)关系确定方法 | 第50-51页 |
3.2 截面附加弯矩的求解方法 | 第51-53页 |
3.3 附加弯矩计算实例 | 第53-60页 |
3.3.1 参数计算 | 第53-54页 |
3.3.2 截面弯矩-曲率(M-φ)关系 | 第54-55页 |
3.3.3 截面附加弯矩计算 | 第55-56页 |
3.3.4 《烟囱设计规范》方法 | 第56-58页 |
3.3.5 计算结果对比分析 | 第58-60页 |
3.4 配筋率对附加弯矩的影响 | 第60-64页 |
4 基于IDA方法的钢筋混凝土烟囱结构易损性分析 | 第64-88页 |
4.1 OpenSees软件介绍及模型建立 | 第64-66页 |
4.2 钢筋混凝土烟囱结构动力特性分析 | 第66-68页 |
4.3 增量动力分析理论和方法 | 第68-73页 |
4.3.1 增量动力分析方法基本原理和步骤 | 第68-70页 |
4.3.2 选取地震动 | 第70-72页 |
4.3.3 确定地震动强度指标IM | 第72-73页 |
4.3.4 确定结构损伤指标DM | 第73页 |
4.3.5 地震动调幅方法 | 第73页 |
4.4 IDA曲线分析 | 第73-76页 |
4.5 基于IDA方法的易损性分析 | 第76-81页 |
4.5.1 基于IDA方法的易损性分析基本原理和步骤 | 第76-77页 |
4.5.2 结构抗震能力概率模型 | 第77-80页 |
4.5.3 地震需求概率模型 | 第80-81页 |
4.6 地震易损性曲线分析 | 第81-83页 |
4.7 不同高度处延性系数分析 | 第83-84页 |
4.8 孔洞位置对于结构抗震性能的影响 | 第84-88页 |
5 结论 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-98页 |