大连理工大学深海工程创新实验基地深水池受力性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
·实验深水池建设的必要性、合理性及其紧迫性 | 第9-12页 |
·国内外发展情况 | 第9-11页 |
·深水实验水池的发展方向 | 第11页 |
·深水实验水池项目建设的必要性及其合理性 | 第11-12页 |
·实验深水池特色及主要功能 | 第12-13页 |
·项目特色 | 第12页 |
·项目主要功能 | 第12-13页 |
·本文主要的研究工作 | 第13-14页 |
2 深水池计算理论及分析方法 | 第14-31页 |
·水池概述 | 第14-17页 |
·水池分类 | 第14-15页 |
·水池的组成和各部分之间的连接关系 | 第15-17页 |
·板的理论 | 第17-21页 |
·板的分类 | 第17-20页 |
·板的理论依据 | 第20-21页 |
·薄板计算理论 | 第21-25页 |
·弹性薄板小挠度弯曲理论 | 第21-23页 |
·薄板组合内力 | 第23-25页 |
·薄板的计算方法 | 第25-31页 |
·计算分析方法简介 | 第25-27页 |
·矩形水池板有限元计算 | 第27-31页 |
3 深水池受力分析 | 第31-41页 |
·荷载分析 | 第31-34页 |
·池顶荷载 | 第31-32页 |
·池壁荷载 | 第32-34页 |
·池底荷载 | 第34页 |
·水池底板与地基共同作用 | 第34-38页 |
·底板与地基共同作用原理 | 第34-36页 |
·地基模型的选取 | 第36-38页 |
·基床系数的确定 | 第38页 |
·地基板内力的有限单元理论 | 第38-41页 |
·地基板内力的分析方法 | 第38-39页 |
·地基板内力的有限单元分析 | 第39-41页 |
4 实际工程模拟分析及方案比选 | 第41-69页 |
·软件概述 | 第41-44页 |
·CKSTank和SAP2000功能介绍 | 第41页 |
·SAP2000中壳单元介绍 | 第41-42页 |
·SAP2000中弹簧单元介绍 | 第42-44页 |
·SAP2000荷载工况和施加介绍 | 第44页 |
·实际工程介绍 | 第44-45页 |
·SAP2000建模 | 第45-47页 |
·材料模型及面模型 | 第45-46页 |
·约束情况及地基处理 | 第46页 |
·荷载工况 | 第46-47页 |
·空间整体结构模型计算 | 第47-60页 |
·试水状态下荷载分析 | 第47-53页 |
·检修状态下荷载分析 | 第53-60页 |
·简化模型计算 | 第60-64页 |
·计算分析对比 | 第64-69页 |
·简化模型(一)与空间整体结构模型对比 | 第64-66页 |
·简化模型(二)与空间整体结构模型对比 | 第66-69页 |
5 深水池设计优化与建议 | 第69-74页 |
·引言 | 第69页 |
·预应力钢筋混凝土结构的发展 | 第69-70页 |
·预应力混凝土水池结构概述及发展现状 | 第70页 |
·无粘结预应力混凝土深水池设计 | 第70-71页 |
·无粘结预应力施工技术方案建议 | 第71-72页 |
·预应力水池的抗震、抗浮、抗裂 | 第72-74页 |
·预应力水池的抗震设计 | 第72页 |
·混凝土水池及预应力混凝土水池的抗浮 | 第72-73页 |
·混凝土水池的抗裂 | 第73-74页 |
6 结论与展望 | 第74-76页 |
·结论 | 第74页 |
·展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |