核电厂厂房结构地震反应分析

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时间:2019-03-14

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3、表或撰写过的科研成果,也不包含为获得中国地震局工程力学研究所或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均己在文中以明确方式标明并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:^^签字F1期:>olJ~0:^学位论文版权使用授权书本人完全了解中国地震局工程力学研究所有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人桴权中国地震局工程力学研究所可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印

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5、PowerPlantBuildingsMasterCandidate:DUJingTutor:Prof.SUNJingjiangSubject:CivilEngineeringSpecialty:StructuralEngineeringResearchField:StructuralSeismologyInstituteofEngineeringMechanics,ChinaEarthquakeAdministrationHarbin·ChinaMay,2015摘要摘要近二十年间,由于改善能源结构和转变经济增长模式的需求,我国制定了

6、大力发展核电的方针,在沿海各省建设多个核电站机组。但是以福岛核电站泄露为代表的历次核安全事故表明,核电厂抗震设计在核安全问题中至关重要。燃料厂房和安全厂房是与核安全直接相关的Ⅰ类物项,通常为钢筋混凝土结构,以剪力墙结构为主,存在少量框架,环绕在安全壳周围,结构形式较为复杂,且具有大空间、开洞多等不利于抗震的特点。燃料厂房和安全厂房具有重要的核安全职能,在地震作用下,能否保持结构完好且功能正常,对整个核电厂的安全十分重要,为此,本文针对典型的核电厂燃料厂房和安全厂房结构进行有限元模拟,旨在分析燃料厂房和安全厂房的振动特性、线性与非线性情

7、形下的地震响应,从而为相关厂房结构的抗震设计提供依据。主要研究内容和结论如下:1、建立基于板壳单元的厂房结构弹性分析模型,通过模态分析研究其自振特性。分析结果表明厂房结构的前3阶振型体现为整体平动,从第4阶振型开始出现整体扭转,第8阶开始产生较多局部振型,抗震计算时需试算更多的振型个数,使结构在水平方向上累计质量参与系数达到90%以上;X、Y方向的自振周期和质量参与系数比较接近,说明厂房结构两个水平方向刚度总体比较均匀;模态分析所得自振周期为0.4s,与经验公式比较接近,因此此类厂房结构在设计初期,自振周期可通过高层剪力墙结构自振周期

8、公式进行估算;2、采取谱分析和时程分析的方法分别对弹性阶段厂房结构进行三方向地震动输入,得出其在设计运行安全地震动下的位移响应与加速度响应,并给出各楼层地震作用效应值作为设备地震反应分析的参数估计。位移分析结果表明,在水

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