核电厂管道系统抗震分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景及重要意义 | 第8页 |
1.2 国内外核工程管系抗震研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 管系抗震研究理论 | 第8-9页 |
1.2.2 管系抗震设计反应谱的研究现状 | 第9页 |
1.2.3 国内外管道抗震设计规范比较 | 第9-11页 |
1.2.4 现行核管抗震规范存在的问题 | 第11-12页 |
1.3 本课题的研究目标及研究内容 | 第12-14页 |
1.3.1 研究目标 | 第12页 |
1.3.2 研究内容 | 第12-14页 |
第二章 核工程管系整体抗震分析 | 第14-44页 |
2.1 管系有限元分析理论 | 第14-20页 |
2.1.1 单元划分 | 第14-15页 |
2.1.2 整体刚度矩阵的建立 | 第15-17页 |
2.1.3 阻尼矩阵的建立 | 第17页 |
2.1.4 管系振动分析 | 第17-19页 |
2.1.5 管系地震响应求解 | 第19-20页 |
2.2 管系结构的地震响应分析方法 | 第20-27页 |
2.2.1 等效静力法 | 第21页 |
2.2.2 响应谱法 | 第21-26页 |
2.2.3 动力法—动态时程分析法 | 第26-27页 |
2.3 工程概况 | 第27-28页 |
2.4 核工程管系抗震计算 | 第28-42页 |
2.4.1 计算思路 | 第28-30页 |
2.4.2 计算软件、反应谱的选用 | 第30-35页 |
2.4.3 管系整体模型建立 | 第35-38页 |
2.4.4 计算结果分析 | 第38-42页 |
2.5 小结 | 第42-44页 |
第三章 核工程管系支架抗震分析 | 第44-68页 |
3.1 地震响应分析方法 | 第44-52页 |
3.1.1 线弹性计算方法 | 第44-50页 |
3.1.2 非线性计算方法 | 第50-52页 |
3.2 管系支架抗震计算结果 | 第52-67页 |
3.2.1 管系支架模型的建立 | 第52-55页 |
3.2.2 管系支架抗震分析算例 | 第55-67页 |
3.3 小结 | 第67-68页 |
第四章 核工程管系支架可靠性分析 | 第68-84页 |
4.1 可靠性分析相关理论 | 第68-70页 |
4.1.1 结构极限状态 | 第68-69页 |
4.1.2 结构可靠度的分析过程 | 第69-70页 |
4.2 结构可靠度计算方法 | 第70-77页 |
4.2.1 方法介绍 | 第70-76页 |
4.2.2 方法比较 | 第76-77页 |
4.3 管系支架可靠性分析算例 | 第77-82页 |
4.4 结论 | 第82-84页 |
第五章 结论及展望 | 第84-86页 |
5.1 主要工作 | 第84页 |
5.2 主要结论 | 第84-85页 |
5.3 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92页 |