高层钢结构煤气化工业厂房论文-张韬

高层钢结构煤气化工业厂房论文-张韬

导读:本文包含了高层钢结构煤气化工业厂房论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高层煤气化工业厂房,黏滞流体阻尼器,抗震设计

高层钢结构煤气化工业厂房论文文献综述

张韬[1](2010)在《黏滞流体阻尼器高层钢结构煤气化工业厂房抗震设计研究》一文中研究指出高层煤气化工业厂房在煤气化工程中起着关键性作用。高层煤气化工业厂房一般采用上部钢结构、下部钢筋混凝土结构的框架结构体系。这种“上钢下砼”的结构具有侧移刚度小、水平位移大的特点。为了满足水平位移的要求,工程设计者不得不加大构件的截面尺寸,以至于这种厂房结构的截面尺寸大,结构自重大。另外,这种“上钢下砼”结构的施工周期长,施工难度大,投资的经济效益低。采用全钢结构的煤气化工业厂房替代现有的“上钢下砼”的煤气化工业厂房,利用耗能阻尼器来控制厂房的水平位移,这样一方面可以减轻结构自重,缩短施工周期,体现工业化生产、机械化安装的优势;另一方面利用阻尼器可以很好的控制厂房的水平位移。本文对设置有黏滞流体阻尼器的高层钢结构煤气化厂房的抗震设计进行了研究。首先对设置阻尼器结构的计算分析方法进行了归纳总结,对如何确定阻尼器的参数进行了分析讨论,并通过一个例子说明结构附加阻尼器的简化计算方法。其次采用降低一度地震烈度设防、利用耗能阻尼器来抵抗一度地震的设计思想,在满足构造的要求下适当减小厂房构件的截面尺寸,使其满足降低一度地震设防(7度)的要求,考虑恒载、地震荷载的组合来进行厂房梁柱的截面验算,并验算风荷载作用下的侧移。然后通过调整阻尼器的附加阻尼比,使得厂房满足8度罕遇地震作用下的预期目标要求,选择合适的耗能阻尼器;最后利用有限元软件ANSYS,建立设置有黏滞流体阻尼器的高层钢结构煤气化厂房的模型,分别对其进行多遇地震下的弹性时程分析和罕遇地震作用下的弹塑性时程分析,计算结果表明厂房在多遇地震下的承载力、变形要求以及罕遇地震作用下的变形都满足规范要求。本文通过以上计算分析的结果,来验证了这种抗震设计方法的可行性。有关结论可供工程设计人员参考使用。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2010-04-01)

胡岚[2](2008)在《装粘滞流体阻尼器的高层钢结构煤气化工业厂房减震研究》一文中研究指出随着经济的快速发展,能源短缺的现象越来越严重。我国是煤炭资源丰富而石油资源匮乏的国家,据新华社报道,自1993年中国再次成为石油净进口国以来,每年进口量都有所增长。为了利用煤炭缓解石油紧张状况,提高能源的使用效率,为此中国即将正式“煤代油”计划,应对国际油价飙升所带来的影响。高层煤气化工业厂房是煤气化工程中的关键性厂房。由于这种厂房建筑高度大,主设备重,厂房结构绝大多数都采用主设备以下下部结构为混凝土结构、上部结构为钢结构、混凝土厚板支撑主设备的结构方案。以至于这种厂房结构自重大,施工周期长,施工难度大。本文提出采用钢结构替代混凝土结构的方案,使这种高层煤气化工业厂房的建设能够实现“工业化生产,机械化安装”,从而减轻结构自重,缩短施工周期,达到提高投资的经济效益的目的。本文运用有限元分析软件ANSYS,首先对这种高层钢结构煤气化工业厂房进行小震参数反应谱分析,利用其结果进行抗震变形验算和结构主要构件承载力和稳定性的验算;为解决这种高层钢结构煤气化工业厂房层间位移过大的问题,本文采取在这种高层钢结构煤气化工业厂房中装设粘滞流体阻尼器耗能支撑的措施。然后,对现有的高层煤气化工业厂房、高层钢结构煤气化工业厂房两个模型进行多遇地震弹性时程分析和罕遇地震弹塑性时程分析的补充计算,分别提取两个模型两种时程分析下的层间位移,通过对比分析表明,装设粘滞流体阻尼器耗能支撑的高层钢结构煤气化工业厂房可以替代现有的下部为混凝土结构、上部为钢结构的高层煤气化工业厂房。为讨论粘滞流体阻尼器耗能支撑对高层钢结构煤气化工业厂房的减震效果,对高层钢结构煤气化工业厂房、装设粘滞流体阻尼器的高层钢结构煤气化工业厂房两个模型进行了多遇地震弹性时程分析和罕遇地震弹塑性时程分析,分别提取了两个模型的层间位移、层间剪力以及顶层质心位移和加速度时程等计算结果,并对结果进行对比分析。结果表明,这种高层钢结构煤气化工业厂房中装设粘滞流体阻尼器具有比较明显的减震效果,它大大降低了地震作用下结构的峰值反应。有关结论可供工程设计者参考使用。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2008-11-01)

高层钢结构煤气化工业厂房论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

随着经济的快速发展,能源短缺的现象越来越严重。我国是煤炭资源丰富而石油资源匮乏的国家,据新华社报道,自1993年中国再次成为石油净进口国以来,每年进口量都有所增长。为了利用煤炭缓解石油紧张状况,提高能源的使用效率,为此中国即将正式“煤代油”计划,应对国际油价飙升所带来的影响。高层煤气化工业厂房是煤气化工程中的关键性厂房。由于这种厂房建筑高度大,主设备重,厂房结构绝大多数都采用主设备以下下部结构为混凝土结构、上部结构为钢结构、混凝土厚板支撑主设备的结构方案。以至于这种厂房结构自重大,施工周期长,施工难度大。本文提出采用钢结构替代混凝土结构的方案,使这种高层煤气化工业厂房的建设能够实现“工业化生产,机械化安装”,从而减轻结构自重,缩短施工周期,达到提高投资的经济效益的目的。本文运用有限元分析软件ANSYS,首先对这种高层钢结构煤气化工业厂房进行小震参数反应谱分析,利用其结果进行抗震变形验算和结构主要构件承载力和稳定性的验算;为解决这种高层钢结构煤气化工业厂房层间位移过大的问题,本文采取在这种高层钢结构煤气化工业厂房中装设粘滞流体阻尼器耗能支撑的措施。然后,对现有的高层煤气化工业厂房、高层钢结构煤气化工业厂房两个模型进行多遇地震弹性时程分析和罕遇地震弹塑性时程分析的补充计算,分别提取两个模型两种时程分析下的层间位移,通过对比分析表明,装设粘滞流体阻尼器耗能支撑的高层钢结构煤气化工业厂房可以替代现有的下部为混凝土结构、上部为钢结构的高层煤气化工业厂房。为讨论粘滞流体阻尼器耗能支撑对高层钢结构煤气化工业厂房的减震效果,对高层钢结构煤气化工业厂房、装设粘滞流体阻尼器的高层钢结构煤气化工业厂房两个模型进行了多遇地震弹性时程分析和罕遇地震弹塑性时程分析,分别提取了两个模型的层间位移、层间剪力以及顶层质心位移和加速度时程等计算结果,并对结果进行对比分析。结果表明,这种高层钢结构煤气化工业厂房中装设粘滞流体阻尼器具有比较明显的减震效果,它大大降低了地震作用下结构的峰值反应。有关结论可供工程设计者参考使用。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高层钢结构煤气化工业厂房论文参考文献

[1].张韬.黏滞流体阻尼器高层钢结构煤气化工业厂房抗震设计研究[D].武汉理工大学.2010

[2].胡岚.装粘滞流体阻尼器的高层钢结构煤气化工业厂房减震研究[D].武汉理工大学.2008

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