摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 网壳结构抗震研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 储罐抗震研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 结构优化研究 | 第19-21页 |
1.3 研究目标 | 第21-22页 |
第二章 气柜加肋壳体结构模态分析 | 第22-29页 |
2.1 气柜结构模态分析 | 第22-25页 |
2.1.1 气柜结构有限元模型 | 第22-23页 |
2.1.2 气柜结构模态分析 | 第23-25页 |
2.2 气柜结构基本周期的简化计算公式 | 第25-28页 |
2.2.1 基本周期的主要参数 | 第25-26页 |
2.2.2 气柜结构基本周期的简化公式拟合 | 第26-28页 |
2.3 本章小节 | 第28-29页 |
第三章 气柜加劲壳体结构振型分解反应谱分析 | 第29-37页 |
3.1 基于抗震规范的振型分解反应谱分析 | 第29-34页 |
3.1.1 30 万m3气柜实例的设计资料 | 第29-30页 |
3.1.2 水平地震作用标准值 | 第30-32页 |
3.1.3 组合地震剪力 | 第32-33页 |
3.1.4 第一振型地震剪力与组合地震剪力比较 | 第33-34页 |
3.2 基于ANSYS的振型分解反应谱法分析 | 第34-36页 |
3.2.1 最大底部剪力 | 第34页 |
3.2.2 气柜最大位移 | 第34-35页 |
3.2.3 最大Mises应力 | 第35-36页 |
3.3 本章小节 | 第36-37页 |
第四章 气柜加肋壳体结构弹塑性分析 | 第37-76页 |
4.1 气柜加肋壳体结构静力弹塑性分析 | 第37-46页 |
4.1.1 静力弹塑性分析能力谱方法 | 第37-42页 |
4.1.2 气柜在各加载方式下抗震性能分析 | 第42-46页 |
4.2 气柜加肋壳体结构的动力弹塑性分析 | 第46-59页 |
4.2.1 增量动力分析(IDA)的基本过程 | 第46-47页 |
4.2.2 气柜加劲壳体结构地震动选取 | 第47-51页 |
4.2.3 气柜加劲壳体结构动力弹塑性时程分析 | 第51-56页 |
4.2.4 气柜加劲壳结构增量时程分析 | 第56-59页 |
4.3 静力与动力弹塑性分析对比 | 第59-61页 |
4.4 基于初始应力条件下弹塑性分析 | 第61-72页 |
4.4.1 气柜结构静力分析 | 第62-66页 |
4.4.2 初始应力下气柜结构小震分析 | 第66-68页 |
4.4.3 初始应力下气柜结构大震分析 | 第68-70页 |
4.4.4 实例的初始应力下大震性能分析 | 第70-72页 |
4.5 气柜结构弹塑性顶点位移简化公式 | 第72-75页 |
4.5.1 弹性分析顶点位移 | 第72-73页 |
4.5.2 设计剪力值和弹性分析底部剪力值 | 第73-74页 |
4.5.3 弹塑性分析顶点位移简化公式 | 第74-75页 |
4.6 本章小节 | 第75-76页 |
第五章 气柜加肋壳体结构优化分析 | 第76-84页 |
5.1 优化设计数学模型 | 第76-78页 |
5.1.1 目标函数 | 第76-77页 |
5.1.2 设计变量 | 第77页 |
5.1.3 约束函数 | 第77-78页 |
5.2 优化算法及结果 | 第78-79页 |
5.3 优化气柜结构抗震性能分析 | 第79-83页 |
5.3.1 优化气柜结构基本周期验算 | 第79-80页 |
5.3.2 优化气柜结构Mises应力及顶点位移验算 | 第80-82页 |
5.3.3 基于增量时程分析的优化气柜结构抗震性能 | 第82-83页 |
5.4 本章小节 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
附录 | 第86-90页 |
附录1 基于MATLAB的基频简化公式拟合程序 | 第86-87页 |
附录2 基于MATLAB的弹性最大顶点位移拟合程序 | 第87页 |
附录3 基于MATLAB的弹塑性最大顶点位移拟合程序 | 第87-88页 |
附录4 基于MATLAB的气柜筒体优化设计程序 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |