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安装黏滞阻尼器的建筑结构设计方法研究

摘要第5-6页
Abatract第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 序言第10-11页
    1.2 消能减震技术概念及基本原理第11-13页
    1.3 黏滞阻尼器减震机制及应用的优越性:第13-14页
    1.4 国内外研究现状第14-17页
    1.5 本文的研究目的和主要内容第17-18页
第二章 黏滞阻尼器的类型与力学模型第18-30页
    2.1 黏滞阻尼器的类型第18-21页
        2.1.1 缸式黏滞阻尼器第18-19页
        2.1.2 圆筒式黏滞阻尼器第19-20页
        2.1.3 黏滞阻尼墙第20-21页
    2.2 黏滞阻尼器的恢复力模型第21-27页
        2.2.1 线性模型第21-22页
        2.2.2 Maxwell模型第22-26页
        2.2.3 Kelvin模型第26-27页
    2.3 黏滞阻尼阻尼器的基本设计参数第27-29页
    2.4 本章总结第29-30页
第三章 安装黏滞阻尼器的消能减震结构分析设计方法第30-53页
    3.1 线性黏滞阻尼器振型分解反应谱法第30-34页
        3.1.1 含线性黏滞阻尼器的多自由度运动微分方程的建立第30-32页
        3.1.2 强制解耦振型运动微分方程第32-33页
        3.1.3 动力反应的合成第33-34页
    3.2 时程分析法第34-38页
        3.2.1 含非线性黏滞阻尼器的多自由度运动微分方程建立第35-36页
        3.2.2 显式算法和隐式算法求解运动微分方程第36页
        3.2.3 Rayleigh阻尼取值第36-38页
    3.3 基于能量法的附加等效黏滞阻尼比的反应谱法第38-45页
        3.3.1 安装线性黏滞阻尼器单由度结构等效阻尼比ζ_d第38-39页
        3.3.2 安装非线性黏滞阻尼器单由度结构等效阻尼比ζ_d第39-40页
        3.3.3 安装线性黏滞阻尼器的多、高层建筑结构等效阻尼比ζ_d第40-41页
        3.3.4 安装非线性黏滞阻尼器多、高层建筑结构等效阻尼比ζ_d第41页
        3.3.5 采用等效阻尼比简化对消能减震结构进行减震能力评估第41-45页
    3.4 消能减震结构的实用设计方法第45-51页
        3.4.1 消能减震结构性能目标第45-46页
        3.4.2 结构分析设计软件及其计算原理第46-49页
        3.4.3 设立减震目标的消能减震结构设计步骤第49-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第四章 工程算例第53-85页
    4.1 高层建筑结构验证算例第53-73页
        4.1.1 工程介绍第53-54页
        4.1.2 模型验证第54-55页
        4.1.3 地震波选取第55-58页
        4.1.4 多遇地震作用结构动力时程分析及减震效果对比第58-65页
        4.1.5 结构总阻尼比ζ计算第65-67页
        4.1.6 罕遇地震作用下消能结构的动力弹塑性分析第67-73页
    4.2 多层建筑结构工程实例第73-83页
        4.2.1 工程介绍第73-75页
        4.2.2 模型验证第75-76页
        4.2.3 地震波选取第76-78页
        4.2.4 多遇地震作用结构动力时程分析及减震效果对比第78-80页
        4.2.5 结构总阻尼比ζ计算第80-81页
        4.2.6 罕遇地震作用下消能结构的动力弹塑性分析第81-83页
    4.3 本章小结第83-85页
第五章 结论与展望第85-88页
    5.1 主要工作与结论第85-86页
    5.2 展望第86-88页
参考文献第88-90页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第90-91页
致谢第91-92页
答辩委员会对论文的评定意见第92页

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