基于新型支座结构的储罐网壳顶关键技术研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 网壳结构在储罐领域的应用及发展 | 第13-16页 |
1.3 网壳顶支座结构研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.4 网壳顶计算研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 网壳顶静力计算 | 第19-20页 |
1.4.2 网壳顶整体稳定性分析 | 第20-22页 |
1.5 本文研究意义 | 第22页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
2 新型支座结构足尺模型试验研究 | 第24-40页 |
2.1 新型支座结构回顾 | 第24-27页 |
2.2 足尺模型试验 | 第27-33页 |
2.2.1 试验目的 | 第27页 |
2.2.2 试验装置与仪器 | 第27-29页 |
2.2.3 足尺模型设计 | 第29-30页 |
2.2.4 荷载条件及加载方案 | 第30-31页 |
2.2.5 测点布置 | 第31-33页 |
2.3 试验结果与分析 | 第33-39页 |
2.3.1 试验结果 | 第33-34页 |
2.3.2 试验数据分析 | 第34-35页 |
2.3.3 与有限元分析结果对比 | 第35-38页 |
2.3.4 结论 | 第38-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
3 储罐网壳顶静力分析及上下部协同工作影响研究 | 第40-61页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第40-44页 |
3.1.1 罐体及网壳技术参数 | 第40-42页 |
3.1.2 单元选择及网格划分 | 第42-43页 |
3.1.3 边界约束条件及加载 | 第43-44页 |
3.2 储罐网壳顶强度和刚度分析 | 第44-48页 |
3.2.1 荷载组合工况 | 第44-45页 |
3.2.2 固定荷载+活载全跨的情况 | 第45-47页 |
3.2.3 固定荷载+活载半跨的情况 | 第47-48页 |
3.3 下部罐体各因素对网壳顶的影响 | 第48-50页 |
3.3.1 圈梁尺寸的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 罐壁顶部厚度的影响 | 第50页 |
3.4 上部网壳各因素对罐体的影响 | 第50-53页 |
3.4.1 矢跨比的影响 | 第50-51页 |
3.4.2 网壳分割频数的影响 | 第51-52页 |
3.4.3 支座短杆长度的影响 | 第52-53页 |
3.5 一种储罐网壳顶强度和刚度计算的简化方法 | 第53-60页 |
3.5.1 简化的弹性支承模型 | 第53-54页 |
3.5.2 下部罐体弹性刚度的确定 | 第54-56页 |
3.5.3 与整体模型的比较 | 第56-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
4 考虑安装偏差影响的储罐网壳顶整体稳定性分析 | 第61-72页 |
4.1 失稳的定义与分类 | 第61-62页 |
4.2 整体稳定性计算模型 | 第62-67页 |
4.2.1 下部罐体的影响 | 第63-66页 |
4.2.2 节点安装偏差的模拟 | 第66-67页 |
4.3 不同安装偏差取值的影响及控制值的确定 | 第67-70页 |
4.4 整体稳定性校核 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
5 一种新的大型储罐变截面网壳顶结构 | 第72-85页 |
5.1 大型储罐变截面网壳顶结构的提出 | 第72-75页 |
5.1.1 基本思想 | 第72-74页 |
5.1.2 设计思路 | 第74-75页 |
5.2 变截面网壳顶计算与分析 | 第75-82页 |
5.2.1 等截面网壳顶的情况 | 第75-76页 |
5.2.2 变截面网壳顶的实施 | 第76-81页 |
5.2.3 两种结构型式网壳的比较 | 第81-82页 |
5.3 不同容积储罐下的适用性 | 第82-84页 |
5.3.1 20000m~3网壳顶储罐的情况 | 第82-83页 |
5.3.2 100000m~3网壳顶储罐的情况 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
6 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
作者简介 | 第92-93页 |