核电厂房结构地震响应的地基动力模型及影响研究
发布时间:2021-04-02 02:33
无限地基与结构相互作用是无限域动力响应分析中的重要环节,准确的模拟无限域辐射阻尼是进行结构-地基相互作用分析的重要基础。研究表明,无限域地基对于上部结构的影响是不容忽视的,为简化计算,大多数学者均对地基动力模型进行简化处理。因此,随着核电事业的大力发展,进行核电厂房结构地震响应的地基动力模型及影响研究具有一定的普遍性和实际意义。本文以CPR1000核反应堆厂房结构作为上部结构,研究三种不同影响因素下地基动阻抗变化规律,并分别采用子结构法和直接法进行RX地震响应影响分析。在进行时程分析过程中,涉及到设计地震波的选取,本文还提出了一种多阻尼反应谱人工波拟合的改进算法。具体研究内容如下:(1)基于粘弹性动力人工边界谐响应分析APDL命令流和比例边界有限元高阶透射边界MATLAB程序求解均质自由场地基频域动阻抗,并与半无限均质地基集总参数模型求解的地基动阻抗比较,验证本文采用地基动力模型的合理与适用性。(2)半无限域地基动阻抗影响研究,针对均质开挖场地基础埋置深度、刚性侧壁高度与层状自由场地软弱层位置3个影响因素,结合不同地基动力模型进行地基动阻抗的影响研究。(3)由于现实中大多数人工波都是针...
【文章来源】:大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:83 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 结构-地基相互作用综述
1.2.1 结构-地基相互作用的研究历史
1.2.2 结构-地基相互作用的数值方法
1.3 本文的主要内容
2 场地无限域动力数值模型
2.1 半无限均质地基集总参数模型
2.1.1 美国ASCE4-98规范的场地模型
2.1.2 集10参数场地简化模型
2.2 粘弹性动力人工边界场地模型
2.2.1 粘弹性人工边界
2.2.2 基于谐响应分析求解场地动阻抗
2.3 基于比例边界有限元法的高阶透射边界模型
2.3.1 比例边界有限元法(SBFEM)基本概念
2.3.2 SBFEM高阶透射边界方程推导
2.4 算例分析
2.5 本章小结
3 半无限域地基动阻抗影响研究
3.1 基础埋置深度对场地动阻抗的影响
3.1.1 地基动刚度的凝聚
3.1.2 算例分析
3.2 刚性侧壁高度对场地动阻抗的影响
3.2.1 基本原理
3.2.2 算例分析
3.3 层状地基软弱层位置对场地动阻抗的影响
3.3.1 材料分布工况
3.3.2 算例分析
3.4 本章小结
4 核电厂房结构地震响应的影响分析
4.1 厂房结构动力计算简化模型
4.2 多阻尼反应谱人工波拟合的改进算法研究
4.2.1 基本原理
4.2.2 拟合步骤
4.2.3 算例分析
4.3 不同计算模型的地面运动加速度输入机制
4.3.1 子结构法地面运动加速度输入
4.3.2 直接法地面运动加速度输入
4.4 不同条件下RX地震响应影响分析
4.4.1 地面运动输入加速度选取
4.4.2 不同基础埋置深度下RX地震响应分析
4.4.3 不同刚性侧壁高度下RX地震响应分析
4.4.4 不同软弱层位置下RX地震响应分析
4.5 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢
本文编号:3114426
【文章来源】:大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:83 页
【学位级别】:硕士
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摘要
Abstract
1 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 结构-地基相互作用综述
1.2.1 结构-地基相互作用的研究历史
1.2.2 结构-地基相互作用的数值方法
1.3 本文的主要内容
2 场地无限域动力数值模型
2.1 半无限均质地基集总参数模型
2.1.1 美国ASCE4-98规范的场地模型
2.1.2 集10参数场地简化模型
2.2 粘弹性动力人工边界场地模型
2.2.1 粘弹性人工边界
2.2.2 基于谐响应分析求解场地动阻抗
2.3 基于比例边界有限元法的高阶透射边界模型
2.3.1 比例边界有限元法(SBFEM)基本概念
2.3.2 SBFEM高阶透射边界方程推导
2.4 算例分析
2.5 本章小结
3 半无限域地基动阻抗影响研究
3.1 基础埋置深度对场地动阻抗的影响
3.1.1 地基动刚度的凝聚
3.1.2 算例分析
3.2 刚性侧壁高度对场地动阻抗的影响
3.2.1 基本原理
3.2.2 算例分析
3.3 层状地基软弱层位置对场地动阻抗的影响
3.3.1 材料分布工况
3.3.2 算例分析
3.4 本章小结
4 核电厂房结构地震响应的影响分析
4.1 厂房结构动力计算简化模型
4.2 多阻尼反应谱人工波拟合的改进算法研究
4.2.1 基本原理
4.2.2 拟合步骤
4.2.3 算例分析
4.3 不同计算模型的地面运动加速度输入机制
4.3.1 子结构法地面运动加速度输入
4.3.2 直接法地面运动加速度输入
4.4 不同条件下RX地震响应影响分析
4.4.1 地面运动输入加速度选取
4.4.2 不同基础埋置深度下RX地震响应分析
4.4.3 不同刚性侧壁高度下RX地震响应分析
4.4.4 不同软弱层位置下RX地震响应分析
4.5 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢
本文编号:3114426
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