考虑行波效应的输电塔线耦联体系多维地震响应分析
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·选题背景 | 第9-15页 |
·研究意义 | 第11页 |
·地震造成的输电线路破坏 | 第11-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-19页 |
·动力模型研究 | 第15-17页 |
·输电塔地震研究的现状 | 第17-19页 |
·本文研究内容及技术方法 | 第19-21页 |
2 塔线耦联体系模型选择 | 第21-29页 |
·单塔及塔线耦联体系模型建立 | 第21-24页 |
·塔架结构 | 第21-22页 |
·导(地)线 | 第22页 |
·绝缘子 | 第22页 |
·输电塔线耦联体系 | 第22-23页 |
·塔线耦联体系的阻尼 | 第23-24页 |
·塔线耦联体系模态分析 | 第24-28页 |
·单塔模态分析 | 第24-26页 |
·塔线耦联体系的模态分析 | 第26-28页 |
·小结 | 第28-29页 |
3 地震作用的行波效应 | 第29-41页 |
·地震作用 | 第29-32页 |
·地震加速度时程曲线 | 第30-31页 |
·直线型输电塔地震动模拟 | 第31-32页 |
·考虑行波效应的多点激励 | 第32-40页 |
·大质量法激励 | 第32-33页 |
·行波效应因子 | 第33-34页 |
·考虑行波效应增量的运动方程 | 第34-35页 |
·行波效应的相关假定 | 第35-36页 |
·行波效应的时程分析 | 第36-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 多维多点地震响应分析 | 第41-49页 |
·多维多点的分析方法 | 第41-42页 |
·多维多点激励下的塔线耦联体系响应分析 | 第42-45页 |
·单向激励同多点激励对比 | 第45-47页 |
·多维多点轴力时程曲线 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
5 结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
作者简历 | 第53-55页 |
学位论文数据集 | 第55页 |