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强震及爆炸荷载作用下核岛厂房动力响应及减震抗爆措施研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第11-16页
TABLE OF CONTENTS第16-21页
图目录第21-26页
表目录第26-28页
主要符号表第28-29页
1 绪论第29-49页
    1.1 问题提出与研究意义第29-36页
    1.2 国内外相关研究进展第36-47页
        1.2.1 安全壳抗冲击性能和内压承载力研究现状第36-41页
        1.2.2 核电站遭受火灾、海啸等荷载作用研究现状第41页
        1.2.3 核电站抗震性能方面研究现状第41-44页
        1.2.4 核电站隔震技术研究现状第44-47页
    1.3 本文主要研究思路与内容第47-49页
2 核电站核岛厂房整体结构基础隔震分析及设备楼层谱研究第49-88页
    2.1 引言第49-51页
    2.2 AP1000核电厂第51-53页
    2.3 HDRB隔震支座特性第53-54页
    2.4 HDRB隔震支座设计第54-55页
    2.5 基础隔震系统设计准则及连接界面设置第55-58页
        2.5.1 基础隔震系统设计准则第55-56页
        2.5.2 基础隔震系统的连接界面设计第56-58页
    2.6 AP1000核岛厂房基础隔震结构第58-62页
        2.6.1 有限元模型第58-60页
        2.6.2 基础隔震支座的选择和布置第60-62页
    2.7 AP1000核岛厂房模态分析第62-64页
    2.8 AP1000基础隔震核岛厂房动力时程分析第64-66页
        2.8.1 动力方程第64-65页
        2.8.2 地震波选取第65-66页
    2.9 AP1000核岛厂房地震响应结果对比第66-76页
        2.9.1 加速度响应分析第66-69页
        2.9.2 加速度楼层谱对比分析第69-71页
        2.9.3 位移响应对比分析第71-73页
        2.9.4 层间位移对比分析第73-75页
        2.9.5 减震率第75页
        2.9.6 基础隔震核岛厂房的管道连接分析第75-76页
    2.10 基础隔震措施对设备和管道楼层谱的影响第76-83页
        2.10.1 水平方向楼层反应谱第78-80页
        2.10.2 竖直方向楼层加速度谱第80-83页
    2.11 AP1000核岛厂房基础隔震措施可行性验证第83页
    2.12 数值分析方法验证第83-86页
        2.12.1 模态分析第84-85页
        2.12.2 加速度响应分析第85-86页
    2.13 本章小结第86-88页
3 强震作用下核岛厂房整体结构动力响应及适应性研究第88-113页
    3.1 引言第88-89页
    3.2 近断层地震动的分解第89-94页
        3.2.1 小波分析第89-90页
        3.2.2 地震波选取第90-94页
    3.3 近断层地震动对核岛厂房动力响应的影响第94-97页
        3.3.1 计算模型第94-95页
        3.3.2 结构动力响应分析第95-97页
    3.4 近断层地震动作用下核岛厂房楼层谱对比第97-100页
        3.4.1 楼层加速度谱对比第97页
        3.4.2 楼层速度谱对比第97-99页
        3.4.3 楼层位移谱对比第99-100页
    3.5 近断层地震动对隔震核岛厂房动力响应及楼层谱的影响第100-104页
        3.5.1 结构动力响应分析第100-101页
        3.5.2 楼层加速度谱对比第101-104页
        3.5.3 楼层速度谱对比第104页
        3.5.4 楼层位移谱对比第104页
    3.6 强震作用下核岛厂房动力响应及隔震措施适应性研究第104-110页
        3.6.1 地震动选取第104-107页
        3.6.2 近断层和远场地震作用下核岛厂房动力响应及适应性研究第107-110页
    3.7 本章小结第110-113页
4 强震作用下AP1000屏蔽厂房动力参数分析及优化设计第113-140页
    4.1 引言第113页
    4.2 流固耦合基本理论第113-115页
    4.3 屏蔽厂房模态分析第115-119页
        4.3.1 AP1000非能动冷却系统(PCS)第115-116页
        4.3.2 有限元模型第116-118页
        4.3.3 网格收敛性分析第118页
        4.3.4 模态分析第118-119页
    4.4 屏蔽厂房的参数分析第119-131页
        4.4.1 矩形通风口不同高度对屏蔽厂房频率的影响第119-121页
        4.4.2 圆形通风口不同高度对屏蔽厂房频率的影响第121-126页
        4.4.3 通风口形状对频率的影响第126-128页
        4.4.4 h_1/H对频率的影响第128-129页
        4.4.5 h_2/H对频率的影响第129-131页
    4.5 强震作用下屏蔽厂房应力状态参数分析第131-138页
        4.5.1 屏蔽厂房动力分析基本方程第131页
        4.5.2 动力分析的地震波选取第131-132页
        4.5.3 通风口高度对屏蔽厂房动力响应和应力分布的影响第132-135页
        4.5.4 通风口形状对屏蔽厂房动力响应和应力分布的影响第135-137页
        4.5.5 通风口形状优化第137-138页
    4.6 本章小结第138-140页
5 强震作用下AP1000屏蔽厂房流固耦合及其减震性能优化设计第140-183页
    5.1 引言第140-141页
    5.2 流固耦合ALE算法第141-143页
    5.3 屏蔽厂房有限元模型第143-149页
        5.3.1 AP1000核电厂重力水箱水位工况第143-144页
        5.3.2 重力水箱有限元模型第144-146页
        5.3.3 钢筋混凝土材料模型第146页
        5.3.4 空气和水的材料模型第146-147页
        5.3.5 网格收敛性分析第147-149页
    5.4 强震作用下重力水箱的动力响应及减震性能参数化分析第149-153页
        5.4.1 地震波选取第149页
        5.4.2 水自由面的波动及振荡第149-153页
    5.5 El-Centro地震下不同水位对加速度响应的影响第153-160页
        5.5.1 空气高度h_1对加速度的影响第153-154页
        5.5.2 水位h_2对加速度的影响第154-157页
        5.5.3 高度比h_2/H_w对加速度的影响第157页
        5.5.4 m_w/m_t对加速度的影响第157页
        5.5.5 水箱减震效果分析第157-159页
        5.5.6 不同水位的楼层反应谱分析第159-160页
    5.6 El-Centro地震下不同水位对位移响应的影响第160-162页
        5.6.1 h_2和h_2/H_w对最大位移响应的影响第160-161页
        5.6.2 m_w/m_t对最大位移响应的影响第161-162页
    5.7 核电地震波作用下不同水位对屏蔽厂房动力响应的影响第162-169页
        5.7.1 空气高度h_1对加速度的影响第162-164页
        5.7.2 水位h_2对加速度的影响第164-165页
        5.7.3 高度比h_2/H_w对加速度的影响第165-166页
        5.7.4 m_w/m_t对加速度的影响第166-168页
        5.7.5 水箱减震效果分析第168页
        5.7.6 h_2和h_2/H_w对最大位移响应的影响第168-169页
    5.8 强震作用下重力水箱晃动频率与减震效果之间的关系第169-174页
        5.8.1 水箱晃动频率与加速度响应之间的关系第170-171页
        5.8.2 水箱晃动频率与位移响应之间的关系第171-174页
    5.9 重力水箱挡板优化设计第174-182页
        5.9.1 重力水箱优化方案一第175-176页
        5.9.2 重力水箱优化方案二第176-177页
        5.9.3 重力水箱优化方案三第177-178页
        5.9.4 重力水箱优化方案四第178-179页
        5.9.5 重力水箱优化方案五第179-180页
        5.9.6 重力水箱优化方案六第180-182页
    5.10 本章小结第182-183页
6 爆炸荷载作用下核电厂动力响应及抗灾措施研究第183-209页
    6.1 引言第183-184页
    6.2 爆炸分析的材料模型和状态方程第184-187页
        6.2.1 爆轰产物的材料模型和状态方程第184-185页
        6.2.2 爆炸相似定律第185-187页
    6.3 混凝土材料数值模型的验证第187-192页
        6.3.1 试验模型第187-188页
        6.3.2 数值模型第188-190页
        6.3.3 数值模型与试验模型验证对比第190-192页
    6.4 钢筋混凝土安全壳内部爆炸模拟第192-199页
        6.4.1 钢筋混凝土安全壳计算模型第193-195页
        6.4.2 材料模型和边界条件第195-196页
        6.4.3 安全壳内部爆炸流场冲击波演化过程第196-197页
        6.4.4 内爆炸荷载作用下安全壳的动力响应第197-199页
    6.5 内部爆炸荷载下安全壳的抗爆性能和抗灾措施第199-202页
        6.5.1 不同比例距离峰值压力对比分析第199-201页
        6.5.2 比例距离对抗爆性能的影响第201-202页
        6.5.3 钢筋混凝土安全壳网格尺寸效应分析第202页
    6.6 安全壳内爆炸抗爆泄压措施研究第202-207页
        6.6.1 内爆炸安全壳的泄压措施设置第203-205页
        6.6.2 内爆炸安全壳的抗爆泄压措施的可行性研究第205-207页
    6.7 本章小结第207-209页
7 结论与展望第209-213页
    7.1 结论第209-210页
    7.2 创新点摘要第210-211页
    7.3 展望第211-213页
参考文献第213-223页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第223-226页
致谢第226-228页
作者简介第228-229页

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