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气柜加肋壳体结构的抗震性能分析及优化设计

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

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