首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--特种结构论文--抗震动结构、防灾结构论文--耐震、隔震、防爆结构论文

超大型冷却塔结构隔震技术应用可行性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 选题背景第11页
    1.2 超大型冷却塔结构研究现状第11-13页
    1.3 基础隔震技术发展及应用现状第13-15页
        1.3.1 橡胶隔震支座第13-14页
        1.3.2 滑动隔震支座第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
第二章 超大型冷却塔结构隔震设计基本要求第17-33页
    2.1 冷却塔结构特点第17-18页
    2.2 冷却塔结构分析方法第18-23页
        2.2.1 自重第18页
        2.2.2 风荷载第18-19页
        2.2.3 温度作用第19-20页
        2.2.4 地震作用第20-21页
        2.2.5 荷载效应组合第21-23页
    2.3 冷却塔结构隔震设计方法第23-31页
        2.3.1 隔震原理第23-25页
        2.3.2 叠层橡胶隔震支座第25-26页
        2.3.3 适合采用隔震方案的基本条件第26-27页
        2.3.4 隔震设计基本要求第27-29页
        2.3.5 隔震层特性参数的确定第29-31页
    2.4 小结第31-33页
第三章 超大型冷却塔结构基础隔震设计初步分析第33-47页
    3.1 工程概况第33-35页
    3.2 隔震方案选择第35-40页
    3.3 有限元模拟方法介绍第40-46页
        3.3.1 SAP2000简介第40页
        3.3.2 框架单元第40-42页
        3.3.3 分层壳单元第42-44页
        3.3.4 实体单元第44页
        3.3.5 橡胶隔震单元第44-46页
    3.4 小结第46-47页
第四章 组合荷载作用下隔震与非隔震超大型冷却塔结构内力对比分析第47-85页
    4.1 重力作用第48-50页
    4.2 温度作用第50-53页
    4.3 风荷载第53-62页
    4.4 模态分析第62-78页
        4.4.1 非隔震冷却塔结构模态分析第62-70页
        4.4.2 隔震冷却塔结构模态分析第70-78页
    4.5 反应谱分析第78-79页
    4.6 荷载效应组合第79-82页
    4.7 小结第82-85页
第五章 一致地震激励下超大型冷却塔结构隔震效果分析第85-167页
    5.1 地震加速度时程不同输入方式对比第89-102页
        5.1.1 非隔震冷却塔采用不同地震动输入方式对比第89-94页
        5.1.2 隔震冷却塔采用不同地震动输入方式对比第94-102页
    5.2 隔震与非隔震冷却塔结构位移反应对比第102-133页
        5.2.1 非隔震冷却塔位移反应分析第102-109页
        5.2.2 隔震冷却塔位移反应分析第109-116页
        5.2.3 隔震与非隔震冷却塔塔筒位移对比第116-122页
        5.2.4 隔震冷却塔支座位移反应分析第122-133页
    5.3 隔震与非隔震冷却塔结构加速度放大系数对比第133-152页
        5.3.1 非隔震冷却塔加速度放大系数第133-139页
        5.3.2 隔震冷却塔加速度放大系数第139-146页
        5.3.3 隔震与非隔震冷却塔加速度放大系数对比第146-152页
    5.4 隔震与非隔震冷却塔结构内力对比第152-165页
        5.4.1 非隔震冷却塔结构内力分析第152-155页
        5.4.2 隔震冷却塔结构内力分析第155-158页
        5.4.3 隔震与非隔震冷却塔结构内力对比第158-165页
    5.5 小结第165-167页
第六章 非一致地震激励下超大型冷却塔结构隔震效果分析第167-219页
    6.1 行波效应分析方法第167-170页
    6.2 非隔震冷却塔结构非一致地震激励时程分析第170-187页
        6.2.1 小震下非隔震冷却塔结构内力分析第170-175页
        6.2.2 中震下非隔震冷却塔结构内力分析第175-180页
        6.2.3 大震下非隔震冷却塔结构内力分析第180-185页
        6.2.4 非隔震冷却塔结构考虑行波效应内力放大系数均值汇总第185-187页
    6.3 隔震冷却塔结构非一致地震激励时程分析第187-204页
        6.3.1 小震下隔震冷却塔结构内力分析第187-192页
        6.3.2 中震下隔震冷却塔结构内力分析第192-197页
        6.3.3 大震下隔震冷却塔结构内力分析第197-202页
        6.3.4 隔震冷却塔结构考虑行波效应内力放大系数均值汇总第202-204页
    6.4 隔震与非隔震冷却塔结构非一致地震激励时程分析对比第204-217页
        6.4.1 小震下隔震与非隔震冷却塔结构内力对比第204-207页
        6.4.2 中震下隔震与非隔震冷却塔结构内力对比第207-210页
        6.4.3 大震下隔震与非隔震冷却塔结构内力对比第210-213页
        6.4.4 隔震冷却塔考虑行波效应结构内力减震系数均值汇总第213-217页
    6.5 小结第217-219页
第七章 非一致地震激励下隔震与非隔震超大型冷却塔结构扭转效应分析第219-259页
    7.1 非隔震冷却塔结构扭转效应分析第221-236页
        7.1.1 小震时非隔震冷却塔结构扭转效应分析第221-226页
        7.1.2 中震时非隔震冷却塔结构扭转效应分析第226-231页
        7.1.3 大震时非隔震冷却塔结构扭转效应分析第231-236页
    7.2 隔震冷却塔结构扭转效应分析第236-252页
        7.2.1 小震时隔震冷却塔结构扭转效应分析第236-241页
        7.2.2 中震时隔震冷却塔结构扭转效应分析第241-246页
        7.2.3 大震时隔震冷却塔结构扭转效应分析第246-252页
    7.3 隔震与非隔震冷却塔结构扭转效应对比分析第252-256页
        7.3.1 隔震与非隔震冷却塔结构扭转位移对比第252-254页
        7.3.2 隔震与非隔震冷却塔结构基底最大扭矩对比第254-256页
    7.4 小结第256-259页
第八章 结论与展望第259-263页
    8.1 全文总结第259-262页
    8.2 研究展望第262-263页
参考文献第263-267页
致谢第267-269页
作者简介第269页
攻读硕士期间发表的文章第269页
攻读硕士期间参与的科研项目第269页

论文共269页,点击 下载论文
上一篇:基于可拓理论的绿色项目管理评价模型及应用研究
下一篇:大型热电联产机组余热梯级利用研究