首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--特种结构论文--抗震动结构、防灾结构论文--耐震、隔震、防爆结构论文

考虑设备—结构相互作用的大型变电站主厂房系统抗震性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
1 绪论第11-27页
   ·课题背景及意义第11-12页
   ·户内式变电站特点第12-18页
     ·高压电气设备的特点第13页
     ·变电站主厂房结构第13-18页
   ·研究现状第18-25页
     ·国内研究现状第18-21页
     ·国外研究现状第21-25页
   ·本文研究的主要内容第25-27页
2 变电站主厂房系统有限元分析模型选取第27-31页
   ·概述第27页
   ·变电站主厂房系统有限元分析模型选取第27-31页
     ·框架单元第28页
     ·壳单元第28-30页
     ·实体单元第30页
     ·设备-结构相互作用主厂房系统三维有限元模型的建立第30-31页
3 变电站主厂房系统模态分析第31-55页
   ·概述第31-32页
   ·变电站主厂房系统动力特性分析第32-54页
     ·建模过程第32-35页
     ·主厂房系统模态分析工况定义第35页
     ·电气设备 GIS 动力特性分析第35-42页
     ·变电站主厂房系统动力特性分析第42-50页
     ·电气设备不同摆放方式对主厂房系统自振周期的影响第50-51页
     ·电气设备简化模型的计算分析第51-52页
     ·变电站主厂房系统动力特性的综合对比分析第52-54页
   ·本章小结第54-55页
4 变电站主厂房系统时程反应分析第55-79页
   ·概述第55页
   ·动力微分方程的建立第55-56页
     ·主厂房系统线性运动微分方程的建立第55页
     ·主厂房系统非线性运动微分方程的建立第55-56页
   ·积分方法选择第56-57页
   ·阻尼定义第57-59页
   ·地震波输入第59-60页
   ·考虑设备-结构相互作用的主厂房系统时程分析结果第60-74页
     ·主厂房系统加速度时程计算结果第60-67页
     ·主厂房系统柱顶最大位移值及层间位移角第67-71页
     ·主厂房系统基底水平地震剪力计算结果第71-74页
   ·电气设备时程分析结果第74-77页
     ·电气设备顶部水平加速度第74-75页
     ·电气设备顶部水平位移第75-76页
     ·电气设备水平地震基底剪力第76-77页
     ·电气设备地震反应分析小结第77页
   ·本章小结第77-79页
5 变电站主厂房系统动力弹塑性时程分析第79-105页
   ·概述第79-80页
   ·变电站主厂房系统弹塑性分析应用实例第80-103页
     ·工程简介第80-81页
     ·主厂房结构设计概况第81-84页
     ·混凝土材料非线性定义第84页
     ·框架单元非线性铰定义(塑性铰)第84-88页
     ·剪力墙非线性行为定义第88-90页
     ·动力弹塑性分析基本过程第90-91页
     ·地震波输入及非线性参数选择第91页
     ·主厂房系统弹塑性时程反应分析结果第91-103页
   ·本章小结第103-105页
6 结论与展望第105-109页
   ·主要结论第105-107页
   ·研究展望第107-109页
致谢第109-111页
参考文献第111-119页
附录一 变电站主厂房系统动力特性计算结果第119-139页
攻读硕士期间发表论文情况第139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:夯土房屋墙体试验与结构性能改良技术研究
下一篇:横向预应力钢带约束钢管高强混凝土叠合柱抗震性能试验研究