【摘 要】
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地震是人类社会发展过程中最严重的自然灾害之一,历次地震震害表明,强烈的地震作用往往会给人们的生命财产造成严重危害。作为重要的生命线工程,电力厂房的震害不仅会带来巨
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地震是人类社会发展过程中最严重的自然灾害之一,历次地震震害表明,强烈的地震作用往往会给人们的生命财产造成严重危害。作为重要的生命线工程,电力厂房的震害不仅会带来巨大的经济损失,而且还极易引发次生灾害,造成极其严重的后果,使整个生命线工程系统功能造成严重的损坏乃至彻底丧失。因此,合理、安全地进行电力厂房及其电力设施的抗震设计,使其具有较好的抗震性能,较高的抗震等级,是目前电力厂房抗震的重要课题。结构振动控制技术是一种新兴的防灾减灾技术,近些年取得了蓬勃发展。大型有限元分析软件的出现使得对复杂的电力厂房结构进行三维时程分析和改造、提高其抗震性能成为可能。本文围绕实际电力厂房框排架结构,进行三维地震反应分析,分析结构的抗震性能,本文主要研究内容包括:1.利用大型有限元软件ANSYS建立电力主厂房空间模型,研究结构在弹性阶段纵、横向结构的变形、层间变形及扭转效应,分析框架与排架结构的协同工作性能。对建立的空间模型和平面模型计算结果做了对比,为设计提供建议。2.通过对整体结构模型进行三维地震输入下的弹塑性分析,并与弹性阶段结构反应进行对比,以及不同峰值地震作用下地震反应的对比分析,结果表明结构进入弹塑性状态后,薄弱部位变形集中,导致其提前破坏,因此需进行弹塑性分析。3.对安装摩擦阻尼器和安装粘滞阻尼器的结构模型进行地震反应分析,并与原结构进行比较分析,证明了两种阻尼器的有效性,进而对两种阻尼器进行参数分析。
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