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 |