摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2.国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 近断层地震动研究 | 第9-10页 |
1.2.2 层间隔震技术研究 | 第10-13页 |
1.2.3 隔震橡胶支座研究 | 第13-15页 |
1.2.4 隔震限位研究 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 隔震橡胶支座力学性能实验及分析 | 第17-45页 |
2.1 实验准备 | 第17-19页 |
2.1.1 实验装置介绍 | 第17-19页 |
2.1.2 实验支座规格 | 第19页 |
2.2 小型橡胶支座的力学性能 | 第19-22页 |
2.2.1 理论计算的基本假设 | 第19-20页 |
2.2.2 叠层橡胶支座的几何性能 | 第20页 |
2.2.3 叠层橡胶支座的压缩刚度 | 第20-22页 |
2.2.4 叠层橡胶支座的剪切刚度 | 第22页 |
2.3 压缩性能的压应力相关性实验 | 第22-29页 |
2.4 剪切性能及其相关性实验 | 第29-43页 |
2.4.1 实验工况及计算方法 | 第29-31页 |
2.4.2 剪切性能的剪应变相关性检测结果及分析 | 第31-34页 |
2.4.3 剪切性能的压应力相关性实验结果及分析 | 第34-37页 |
2.4.4 剪切性能的加载频率相关性实验结果及分析 | 第37-41页 |
2.4.5 剪切性能的反复加载次数相关性 | 第41-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 隔震限位器的设计及性能测试 | 第45-68页 |
3.1 圆截面钢螺旋弹簧设计及力学性能测试 | 第45-55页 |
3.1.1 弹簧设计步骤 | 第45页 |
3.1.2 压缩螺旋弹簧的特点 | 第45页 |
3.1.3 圆截面钢螺旋弹簧的力学性能 | 第45-48页 |
3.1.4 实验圆截面压缩钢螺旋弹簧设计 | 第48-49页 |
3.1.5 检测结果及分析 | 第49-55页 |
3.2 U型65Mn钢板限位器力学性能测试 | 第55-62页 |
3.2.1 U型钢板构造及工作原理 | 第55-56页 |
3.2.2 U型 65Mn钢板的力学性能 | 第56-57页 |
3.2.3 实验U型 65Mn钢板限位器设计 | 第57-58页 |
3.2.4 检测结果及分析 | 第58-59页 |
3.2.5 理论力学性能的验算 | 第59-62页 |
3.3 U型钢与I型铅棒组合限位器力学性能测试 | 第62-67页 |
3.3.1 I型铅棒的力学性能 | 第62-63页 |
3.3.2 UI组合限位器作用及理论性能 | 第63-64页 |
3.3.3 实验UI限位器设计 | 第64-65页 |
3.3.4 测试结果及分析 | 第65-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 近断层地震动作用下层间隔震结构振动台模型实验设计 | 第68-78页 |
4.1 实验准备 | 第68-72页 |
4.1.1 实验装置介绍 | 第68页 |
4.1.2 实验模型 | 第68-69页 |
4.1.3 地震波的选取 | 第69-72页 |
4.2 隔震限位装置的安装 | 第72-74页 |
4.2.1 弹簧限位器的安装 | 第72-73页 |
4.2.2 U型钢及UI限位器的安装 | 第73-74页 |
4.3 测量装置的安装 | 第74-77页 |
4.3.1 三分力传感器 | 第74页 |
4.3.2 荷载传感器 | 第74-75页 |
4.3.3 加速度传感器 | 第75页 |
4.3.4 拉线位移传感器 | 第75-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 主要研究结论 | 第78-79页 |
5.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84页 |