【摘 要】
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我国部分在建或者拟建核电厂选址于非均匀场地,对这类重大结构的地震反应特征分析需合理考虑土-结构相互作用(简称SSI)的影响。核电厂厂址复杂性的出现以及人们对核电厂安全
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我国部分在建或者拟建核电厂选址于非均匀场地,对这类重大结构的地震反应特征分析需合理考虑土-结构相互作用(简称SSI)的影响。核电厂厂址复杂性的出现以及人们对核电厂安全要求日益提高使得传统的计算方法和计算软件(如SASSI、FLUSH、 CLASSI等)在用于这类工程问题时遇到一定困难。不合理或过于简化的计算模型均可能给核岛结构及其设备造成不确定的安全隐患。本文选取处于常见复杂场地条件下的某类压水堆核电厂SSI体系为研究对象,旨在提出优于传统分析的计算模型,探讨核电厂结构在强震作用下的动力特性和远场反应特征,得到了一些有意义的结论。具体工作如下述:1.在深入分析、总结已有的SSI体系分析方法及研究成果基础上,采用时域显式有限元法结合多次透射边界的思想,提出了适用于复杂场地条件下的核电厂SSI体系地震反应分析的时域显式分析过程。2.基于本文方法,计算了核电厂SSI体系的自振特性,并与未考虑SSI作用的自振特性进行比较,探讨了不同地基条件下核电厂自振特性的变化。3.通过对现有大震记录特征比较分析,归纳地震记录空间变化特征及频谱特性,并从汶川及福岛地震中各选出5条用有代表性的露头基岩强震记录作为核电厂SSI体系的地震输入时程。基于本文方法,计算在不同地基条件下核电厂SSI体系基底等效地震输入、和楼层反应,并与未考虑SSI作用的复杂场地模型及未考虑SSI作用的均匀场地模型结果进行比较,分析其地震动输入,反应谱及楼板谱的变化特征和规律。指出复杂场地条件下,对核电结构进行强震反应分析时考虑SSI影响是非常必要的。4.对本文研究工作进行总结,在此基础上对未来工作提出展望。
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