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考虑损伤的导管架平台倒塌安全储备分析

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考虑损伤的导管架平台倒塌安全储备分析
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-24页
  1.1 课题背景及研究意义第10-12页
  1.2 导管架平台倒塌分析研究现状第12-15页
    1.2.1 导管架平台倒塌安全储备分析方法第12-14页
    1.2.2 结构损伤对倒塌安全储备影响分析第14-15页
  1.3 构件重要性研究第15-16页
    1.3.1 国内外研究现状第15-16页
    1.3.2 构件重要性指标第16页
  1.4 钢结构损伤退化研究现状第16-22页
    1.4.1 结构地震损伤指标研究现状第18-19页
    1.4.2 钢结构基本滞回模型第19-20页
    1.4.3 基于损伤指数D的损伤模型第20-22页
  1.5 OpenSees程序简介第22页
  1.6 本文主要内容第22-24页
2 导管架平台构件重要性分析第24-36页
  2.1 构件重要性评价指标的选择第24-25页
  2.2 平台基本概况与有限元模型建立第25-26页
    2.2.1 平台基本概况第25-26页
    2.2.2 平台有限元模型建立第26页
  2.3 导管架平台构件重要性分析第26-30页
    2.3.1 载荷工况选取第26-27页
    2.3.2 构件重要性分析流程第27-28页
    2.3.3 导管架平台构件重要性指标第28-30页
  2.4 移除构件影响分析第30-32页
  2.5 基于构件重要性的结构塑性发展路径调整第32-35页
    2.5.1 结构塑性发展路径第32-33页
    2.5.2 构件截面调整第33-35页
  2.6 本章小结第35-36页
3 时变腐蚀损伤对导管架平台结构倒塌安全储备的影响研究第36-59页
  3.1 海洋平台时变腐蚀规律第36-38页
    3.1.1 海水腐蚀机理第36-37页
    3.1.2 海洋平台不同腐蚀区域规律第37-38页
    3.1.3 海洋平台不同腐蚀阶段规律第38页
  3.2 导管架平台结构基本概况第38-41页
    3.2.1 导管架平台结构模型第38-39页
    3.2.2 导管架平台有限元模型与固有模态分析第39-40页
    3.2.3 导管架平台腐蚀结构模型第40-41页
  3.3 时变腐蚀损伤导管架平台强度储备与延性指标第41-46页
    3.3.1 强度储备和延性指标及其分析方法第42页
    3.3.2 设计导管架平台结构强度储备和延性指标第42-44页
    3.3.3 腐蚀损伤导管架平台结构强度储备与延性指标第44-46页
  3.4 时变腐蚀损伤导管架平台倒塌安全储备第46-58页
    3.4.1 倒塌安全储备指标及其机理第46-47页
    3.4.2 地震反应谱第47-48页
    3.4.3 地震波选择第48-50页
    3.4.4 地震动强度指标和结构倒塌判定准则选取第50-51页
    3.4.5 设计结构倒塌安全储备第51-53页
    3.4.6 腐蚀结构倒塌安全储备第53-58页
  3.5 本章小结第58-59页
4 导管架平台腐蚀损伤评价及地震损伤研究第59-68页
  4.1 结构腐蚀损伤评价第59-64页
    4.1.1 基于强度储备的腐蚀损伤指标第59-60页
    4.1.2 基于高阶模态损伤模型的腐蚀损伤指标第60-64页
  4.2 高阶模态损伤指标实用性第64-65页
  4.3 基于高阶模态损伤模型的地震损伤指标第65-66页
  4.4 本章小结第66-68页
5 地震作用下导管架平台损伤退化行为第68-80页
  5.1 改进I-K恢复力模型第68-75页
    5.1.1 模型骨架曲线第68-69页
    5.1.2 基本滞回模型第69-71页
    5.1.3 循环退化模型第71-74页
    5.1.4 I-K退化模型总结第74-75页
  5.2 导管架平台塑性铰结构模型建立第75-77页
    5.2.1 I-K退化材料模型第75-76页
    5.2.2 塑性铰模型第76-77页
  5.3 改进I-K恢复力模型的导管架平台抗震性能分析第77-79页
  5.4 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-90页
附录 所选地震波时程记录第90-93页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第93-94页
致谢第94-95页

本篇论文共95页,点击这进入下载页面
 
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