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钢筋混凝土矩形贮液结构地震响应分析

目录第1-8页
摘要第8-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第11-19页
   ·研究背景和意义第11-12页
   ·国内外研究现状第12-18页
     ·贮液结构设计方法的现状第12-13页
     ·液—固耦合动力分析方法的现状第13-16页
     ·钢筋混凝土结构有限元分析的现状第16-18页
   ·本文的主要研究内容第18-19页
第2章 贮液结构液—固耦合动力分析的相关理论第19-37页
   ·钢筋混凝土结构有限元分析基本理论第19-25页
     ·钢筋混凝土结构有限元法分析模型第19-20页
     ·有限元非线性方程组的解法第20-21页
     ·钢筋混凝土结构动力有限元分析第21-24页
     ·有限元分析中的误差及收敛性第24-25页
   ·ADINA有限元软件的结构有限元分析第25-27页
     ·ADINA有限元软件简介第25-26页
     ·贮液结构及液体单元的确定第26-27页
   ·液—固耦合的实现第27-33页
     ·液—固耦合问题分析概述第27-28页
     ·不同形式的流体方程第28-30页
     ·液—固耦合有限元方程第30-31页
     ·双向耦合问题的迭代算法第31-32页
     ·双向耦合问题的直接算法第32-33页
   ·网格密度的确定第33-34页
   ·收敛性分析第34页
   ·地震波输入的相关问题第34-35页
     ·地震波输入方法第34-35页
     ·地震波的选用第35页
   ·小结第35-37页
第3章 钢筋混凝土矩形贮液结构的自振特性第37-54页
   ·概述第37页
   ·矩形贮液结构自振特性理论推导第37-46页
     ·矩形贮液结构的液—固耦合振动方程第37-41页
     ·数值算例第41-45页
     ·结论第45-46页
   ·钢筋混凝土矩形贮液结构自振特性有限元分析第46-53页
     ·自由振动有限元分析简介第46页
     ·自振特性分析有限元模型第46-47页
     ·有限元计算结果及分析第47-53页
   ·小结第53-54页
第4章 钢筋混凝土矩形贮液结构地震作用下的动力响应第54-77页
   ·概述第54页
   ·动力响应分析有限元模型第54-57页
     ·计算简图及有限元模型第54-55页
     ·地震波的选取及输入第55-57页
   ·动力响应分析结果及讨论第57-75页
     ·贮液结构加速度动力放大系数第57-58页
     ·贮液结构应力—应变结果分析第58-67页
     ·液体对贮液结构动力特性的影响第67-68页
     ·液体表面重力波对贮液结构动力响应特性的影响第68-70页
     ·壁板相对厚度对贮液结构动力响应特性的影响第70-72页
     ·结构尺寸对贮液结构动力响应特性的影响第72-74页
     ·双向及三向地震作用下的贮液结构动力响应特性第74-75页
   ·小结第75-77页
第5章 矩形贮液结构的模态试验及数值分析对比第77-95页
   ·概述第77页
   ·试验模型第77-78页
     ·模型的几何图示及测点布置第77页
     ·模型的材料的物理指标第77-78页
   ·试验方案第78-79页
     ·试验仪器和设备第78页
     ·激励方式和传感器布置第78-79页
     ·测试与分析系统第79页
   ·试验内容及结果第79-80页
     ·贮存液体对贮液结构自振特性的影响第79-80页
     ·有无顶板对贮液结构自振特性的影响第80页
     ·壁板相对厚度对贮液结构自振特性的影响第80页
   ·试验结果分析第80-81页
     ·贮存液体对贮液结构自振特性的影响第80页
     ·有无顶板对贮液结构自振特性的影响第80-81页
     ·壁板相对厚度对贮液结构自振特性的影响第81页
   ·数值分析第81-91页
     ·概述第81-87页
     ·液—固耦合有限元模型第87-88页
     ·计算结果及分析第88-91页
   ·模态试验与数值分析结果的对比第91-93页
     ·有关因素对结构液—固耦合振动特性的影响规律第91-92页
     ·模态试验与数值分析结果的对比第92-93页
   ·小结第93-95页
结论第95-96页
参考文献第96-102页
致谢第102-103页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第103-104页
附录B 攻读学位期间所取得的科研成果第104页

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