摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1. 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.3 研究内容 | 第13-16页 |
2. 隔震结构原理 | 第16-22页 |
2.1 隔震结构体系概述 | 第16-19页 |
2.1.1 隔震结构体系基本性能 | 第16-18页 |
2.1.2 基础隔震结构简化计算模型简介 | 第18-19页 |
2.2 叠层橡胶支座的结构特征参数 | 第19-22页 |
2.2.1 叠层橡胶支座构造 | 第19-20页 |
2.2.2 叠层橡胶支座力学特征 | 第20-22页 |
3. 储罐隔震振动台试验方案设计 | 第22-36页 |
3.1 地震振动台试验目的 | 第22页 |
3.2 试验条件 | 第22页 |
3.3 试件介绍 | 第22-24页 |
3.4 试验传感器布置 | 第24-26页 |
3.5 地震波选择 | 第26-28页 |
3.6 试验工况 | 第28-36页 |
4. 隔震支座力学性能试验研究 | 第36-42页 |
4.1 压剪试验概况 | 第36-37页 |
4.2 支座压剪试验分析 | 第37-42页 |
5. 振动台试验结果分析 | 第42-80页 |
5.1 加速度反应分析 | 第42-67页 |
5.1.1 A罐有无支座及支座类型不同时加速度反应分析 | 第42-52页 |
5.1.2 B罐有无支座及支座类型不同时加速度反应分析 | 第52-60页 |
5.1.3 隔震储罐高径比不同加速度反应分析 | 第60-66页 |
5.1.4 隔震A储罐不同场地中加速度反应分析 | 第66-67页 |
5.2 位移反应分析 | 第67-80页 |
5.2.1 A罐有无支座及支座类型不同时位移反应分析 | 第67-72页 |
5.2.2 B罐有无支座及支座类型不同时位移反应分析 | 第72-76页 |
5.2.3 隔震储罐高径比不同位移反应分析 | 第76-77页 |
5.2.4 隔震A罐不同场地中位移反应分析 | 第77-80页 |
6. 结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-96页 |