摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
·冷却塔抗震研究的意义 | 第11页 |
·土—结构动力相互作用的研究背景 | 第11-13页 |
·上部结构、基础与地基相互作用理论简述 | 第13-15页 |
·上部结构与地基、基础相互作用的概念 | 第13页 |
·土—结构动力相互作用研究的发展过程 | 第13-15页 |
·土—结构动力相互作用的分析方法 | 第15-17页 |
·子结构法介绍 | 第16页 |
·整体法介绍 | 第16-17页 |
·土—结构动力相互作用目前的研究成果 | 第17页 |
·动力相互作用研究中存在的问题 | 第17-18页 |
·本文的研究目的和内容 | 第18-21页 |
·本文的研究目的 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-21页 |
2 土—结构体系动力相互作用分析的基本理论 | 第21-36页 |
·动力分析平衡方程的建立 | 第21-22页 |
·质量矩阵 | 第21-22页 |
·阻尼矩阵 | 第22页 |
·动力分析的方法 | 第22-25页 |
·直接积分法 | 第23页 |
·Newmark-β法 | 第23-25页 |
·振型叠加时程分析法 | 第25页 |
·ANSYS瞬态动力分析模块介绍 | 第25-27页 |
·土体、结构本构关系的确定 | 第27-31页 |
·土体的本构关系 | 第27-28页 |
·横观各向同性体的本构关系 | 第28-30页 |
·结构的本构关系 | 第30-31页 |
·无限地基的近似方法 | 第31-35页 |
·粘弹性人工边界 | 第32页 |
·无质量地基模型 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 地基—基础—冷却塔结构相互作用有限元模型的建立 | 第36-41页 |
·工程背景 | 第36页 |
·上部结构的模型 | 第36-37页 |
·基本资料 | 第36页 |
·上部结构模型的建立 | 第36-37页 |
·上部结构模型单元和材料参数的选取 | 第37页 |
·地基基础模型 | 第37-40页 |
·工程地质概况 | 第37-38页 |
·下部地基基础模型的建立 | 第38-39页 |
·地基基础模型单元和参数的选取 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 结构体系的动力特性分析 | 第41-56页 |
·引言 | 第41页 |
·模态分析概述 | 第41-43页 |
·模态分析的基本概念及意义 | 第41-42页 |
·结构动力学基本方程及求解 | 第42-43页 |
·冷却塔结构的模态分析 | 第43页 |
·ANSYS软件的模态分析 | 第43页 |
·计算模型 | 第43页 |
·结构模态分析结果 | 第43-55页 |
·刚性地基情况下模态分析结果 | 第43-49页 |
·考虑相互作用情况下的模态分析结果 | 第49-54页 |
·模态对比分析结果 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 刚性地基情况下的地震反应分析 | 第56-71页 |
·地震波的选取及输入 | 第56-58页 |
·地震波的选取与调整 | 第56-57页 |
·本章选取的地震波 | 第57-58页 |
·结构的地震反应分析 | 第58-70页 |
·塔筒、X支柱X、Y轴线节点位移时程分析 | 第58-64页 |
·塔筒、X支柱X、Y轴线节点加速度时程分析 | 第64-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6 地基—基础—上部结构相互作用情况下的地震反应分析 | 第71-91页 |
·相互作用模型及地震波的输入 | 第71页 |
·结构的地震反应分析 | 第71-82页 |
·塔筒、X支柱X、Y轴线节点位移时程分析 | 第72-77页 |
·塔筒、X支柱X、Y轴线节点加速度时程分析 | 第77-82页 |
·相互作用情况下与刚性地基情况下计算结果对比分析 | 第82-90页 |
·节点最大位移对比分析 | 第82-86页 |
·加速度放大系数对比分析 | 第86-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
7 近断层地震动对冷却塔地震反应的影响分析 | 第91-98页 |
·引言 | 第91页 |
·近断层地震的定义与特征 | 第91-93页 |
·台湾集集近断层地震动记录 | 第93-94页 |
·计算结果分析 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
8 结论与展望 | 第98-102页 |
·本文的研究成果及结论 | 第98-100页 |
·展望 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
附录 | 第108页 |