5500m~3大型炼铁高炉空间钢结构系统整体受力性能分析
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究目的 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文研究的主要内容与方案 | 第14-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方案和准备采用的措施 | 第14-15页 |
第2章 高炉空间钢结构系统静力分析 | 第15-21页 |
2.1 高炉空间钢结构系统简介 | 第15页 |
2.2 高炉主体框架系统 | 第15-16页 |
2.3 荷载组合与地震组合效应 | 第16页 |
2.4 计算模型 | 第16-18页 |
2.5 内力分析法 | 第18页 |
2.6 受力性能分析 | 第18-21页 |
第3章 高炉框架系统模态分析 | 第21-31页 |
3.1 模态分析方法 | 第21-22页 |
3.2 高炉框架模态分析 | 第22-29页 |
3.2.1 自振周期计算结果 | 第22-29页 |
3.3 小结 | 第29-31页 |
第4章 高炉框架系统地震反应反应谱分析 | 第31-41页 |
4.1 钢筋混凝土结构安全鉴定实例分析 | 第31页 |
4.2 概念 | 第31-33页 |
4.2.1 反应谱的基本理论 | 第31-32页 |
4.2.2 反应谱的应用 | 第32-33页 |
4.3 高炉框架振型分解反应谱分析 | 第33-39页 |
4.3.1 振型分解反应谱法 | 第33-38页 |
4.3.2 高炉框架振型反应谱分析 | 第38-39页 |
4.4 小结 | 第39-41页 |
第5章 高炉框架系统地震反应时程分析 | 第41-51页 |
5.1 地震反应时程分析法 | 第41-42页 |
5.2 输入地震动的选择 | 第42-45页 |
5.2.1 地震动类型 | 第42页 |
5.2.2 输入地震动的选择 | 第42-44页 |
5.2.3 输入地震动的调幅 | 第44-45页 |
5.3 计算模型及参数 | 第45页 |
5.4 高炉框架系统地震反应分析 | 第45-51页 |
5.4.1 多遇地震的反应分析 | 第45-51页 |
第6章 结论与展望 | 第51-55页 |
6.1 主要结论 | 第51-52页 |
6.2 研究展望 | 第52-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第59-61页 |
致谢 | 第61页 |