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水平地震作用下高承合LNG储罐桩—土—结构动力相互作用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 LNG发展概况第11-12页
    1.3 LNG储罐的形式与特点第12-13页
    1.4 LNG储罐的抗震研究第13-16页
        1.4.1 大型储罐抗震研究的必要性第13-14页
        1.4.2 LNG储罐的抗震研究现状第14-16页
    1.5 本文的主要工作第16-17页
第二章 LNG储罐建模方法及其有限元模型的确定第17-32页
    2.1 引言第17页
    2.2 ANSYS有限元软件简介第17-18页
        2.2.1 关于ANSYS第17页
        2.2.2 ANSYS的分析步骤第17-18页
    2.3 流固耦合的基本概念第18-20页
        2.3.1 流固耦合的基本概念第18页
        2.3.2 储罐模态分析的基本概念第18页
        2.3.3 壳液耦合系统自由振动方程第18-19页
        2.3.4 储罐固有振动特性的规范算法第19-20页
    2.4 算例第20-25页
        2.4.1 储罐概况第20-21页
        2.4.2 储罐有限元模型的可靠性验证第21-24页
        2.4.3 储罐的振型分析第24-25页
    2.5 LNG储罐桩土结构有限元模型的建立第25-31页
        2.5.1 工程概况第25-27页
        2.5.2 有限元模型单元的选取第27-30页
        2.5.3 有限元模型正确性第30-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第三章 地震作用下LNG储罐桩土结构动力相互作用第32-58页
    3.1 引言第32页
    3.2 LNG储罐模态分析第32-37页
    3.3 地震分析方法及地震波的选取第37-41页
        3.3.1 基本理论第37-39页
        3.3.2 分析方法第39页
        3.3.3 地震波的选取第39-41页
    3.4 El Centro波地震响应分析第41-47页
        3.4.1 考虑桩土结构与不考虑的LNG储罐地震反应对比第41-45页
        3.4.2 内外罐加速度、位移反应最大值沿高度变化第45-47页
    3.5 兰州波地震响应分析第47-52页
        3.5.1 考虑桩土结构与不考虑的LNG储罐地震反应对比第47-50页
        3.5.2 内外罐加速度、位移反应最大值沿高度变化第50-52页
    3.6 人工波地震响应分析第52-57页
        3.6.1 考虑桩土结构与不考虑的LNG储罐地震反应对比第52-56页
        3.6.2 内外罐加速度、位移反应最大值沿高度变化第56-57页
    3.7 本章小结第57-58页
第四章 设置防屈曲支撑的LNG储罐地震响应分析第58-81页
    4.1 引言第58页
    4.2 防屈曲支撑的构造和原理第58-61页
        4.2.1 防屈曲支撑的构造第58页
        4.2.2 防屈曲支撑-框架结构耗能减震的基本原理第58-59页
        4.2.3 防屈曲支撑单元的选用第59-60页
        4.2.4 防屈曲支撑设计第60-61页
        4.2.5 防屈曲支撑布置第61页
    4.3 防屈曲支撑储罐模态分析第61-62页
    4.4 El Centro波地震响应分析第62-68页
        4.4.1 加装防屈曲支撑与不加装的LNG储罐地震反应对比第62-67页
        4.4.2 内外罐加速度、位移反应最大值沿高度变化第67-68页
    4.5 兰州波地震响应分析第68-74页
        4.5.1 加装防屈曲支撑与不加装的LNG储罐地震反应对比第68-72页
        4.5.2 内外罐加速度、位移反应最大值沿高度变化第72-74页
    4.6 人工波地震响应分析第74-80页
        4.6.1 加装防屈曲支撑与不加装的LNG储罐地震反应对比第74-78页
        4.6.2 内外罐加速度、位移反应最大值沿高度变化第78-80页
    4.7 本章小结第80-81页
结论与展望第81-83页
参考文献第83-87页
发表文章目录第87-88页
致谢第88-89页
详细摘要第89-98页

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