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煤气化高层工业厂房抗震性能与设计方法研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-20页
   ·研究目的和意义第12-14页
   ·国内外研究现状第14-17页
   ·设备与结构相互作用概述第17-18页
   ·本文研究工作的主要内容第18-20页
第2章 工程概况与计算方案第20-27页
   ·工程概况第20-21页
   ·相互作用的影响参数选择第21页
   ·计算模型第21-22页
   ·地震记录选取第22-26页
     ·地震加速度记录第22-25页
     ·地震加速度标准反应谱第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 有限元建模与求解第27-42页
   ·单元类型选取第27页
   ·主要单元特性第27-28页
   ·实常数设置第28-29页
   ·材料模型第29-32页
     ·ANSYS中的材料模型第29-30页
     ·本文的材料模型第30-32页
     ·材料阻尼第32页
   ·模型生成第32-36页
     ·厂房主结构建模第32页
     ·主设备建模第32-33页
     ·次设备建模第33页
     ·设备与结构连接节点建模第33-36页
   ·自由度耦合与约束方程第36页
   ·混凝土杆件弹塑性力学模型第36-39页
     ·杆件刚度模型第37页
     ·塑性铰恢复力模型第37-38页
     ·塑性铰建模方法第38-39页
   ·有限元求解第39-41页
     ·定义地震波数组第39页
     ·非线性收敛设置第39-40页
     ·重力初始条件的考虑第40页
     ·求解设置第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 模态分析和地震方向对相互作用的影响第42-53页
   ·模态分析第42-46页
     ·相互作用对周期的影响第42-44页
     ·相互作用对振型参与系数的影响第44-46页
   ·水平向地震分析第46-49页
     ·主结构反应分析第46-48页
     ·主设备反应分析第48-49页
   ·竖直向地震分析第49-52页
     ·主结构反应分析第49-51页
     ·主设备反应分析第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第5章 地震动参数对相互作用的影响第53-71页
   ·不同场地特征周期第53-60页
     ·主结构反应分析第53-56页
     ·主设备反应分析第56-58页
     ·恒力吊耗能分析第58-60页
   ·不同地震峰值加速度第60-70页
     ·主结构反应分析第60-63页
     ·主设备反应分析第63-65页
     ·恒力吊耗能分析第65-67页
     ·混凝土主梁塑性铰滞回曲线分析第67-70页
   ·本章小结第70-71页
第6章 设备参数对相互作用的影响第71-80页
   ·主设备质量第71-74页
     ·主设备质量工况对厂房自振周期的影响第71-72页
     ·主结构反应分析第72-73页
     ·主设备反应分析第73-74页
   ·主次设备相互作用第74-78页
     ·次设备对厂房自振周期的影响第76页
     ·主结构反应分析第76-77页
     ·主设备反应分析第77-78页
   ·本章小结第78-80页
第7章 设备与结构连接技术分析与设计第80-98页
   ·恒力吊参数对相互作用的影响第80-85页
   ·固定支座参数对相互作用的影响第85-88页
     ·对拉螺杆横截面积的影响第85-86页
     ·预拉力的影响第86-87页
     ·摩擦系数的影响第87-88页
   ·耗能器设计及对相互作用的影响第88-96页
     ·耗能器的选择第89-90页
     ·耗能器的安装第90-91页
     ·耗能器的模拟第91页
     ·主结构反应分析第91-92页
     ·主设备反应分析第92-94页
     ·耗能器的滞回曲线与耗能分析第94-95页
     ·恒力吊滞回曲线和耗能分析第95-96页
     ·总耗能分析第96页
   ·本章小结第96-98页
第8章 结论与展望第98-100页
   ·结论第98-99页
   ·须进一步研究的问题第99-100页
参考文献第100-103页
攻读硕士期间公开发表的论文第103页
攻读硕士期间参加的科研项目第103-104页
致谢第104页

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