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体育场馆大跨度预应力次梁楼盖人致振动分析与舒适度研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
主要符号第16-18页
1 绪论第18-38页
    1.1 课题研究背景第18-22页
        1.1.1 桥梁中的人致振动舒适度问题第19-20页
        1.1.2 公共建筑中的人致振动舒适度问题第20-21页
        1.1.3 大跨度预应力次梁楼盖结构体系第21-22页
    1.2 国内外研究进展与现状第22-34页
        1.2.1 主要研究方法与方向第22-24页
        1.2.2 人致荷载第24-29页
        1.2.3 楼盖振动系统第29-30页
        1.2.4 人对振动主观反应的评价第30-32页
        1.2.5 结构振动控制第32-33页
        1.2.6 尚存在的问题第33-34页
    1.3 本课题研究意义和内容第34-38页
        1.3.1 研究意义第34-35页
        1.3.2 研究内容第35-38页
2 结构振动理论与有限元分析简介第38-52页
    2.1 振动系统基本理论第38-42页
        2.1.1 周期荷载的傅里叶级数表达第39-40页
        2.1.2 结构共振模型第40-42页
    2.2 振动响应的分析方法第42-45页
        2.2.1 时域分析和频域分析第42-43页
        2.2.2 振型叠加法第43-45页
    2.3 有限元分析理论与方法第45-52页
        2.3.1 有限元基本原理第45-46页
        2.3.2 ANSYS相关功能简介第46-50页
        2.3.3 软件适用性论证第50-52页
3 人致荷载数学模型第52-66页
    3.1 典型单步落足曲线第52页
    3.2 单人连续行走第52-58页
    3.3 人群随机行走第58-59页
    3.4 跳跃第59-62页
    3.5 跑步第62-63页
    3.6 原地踏步第63-65页
    3.7 本章小结第65-66页
4 基于某工程实例的有限元分析第66-130页
    4.1 工程概况第66-69页
    4.2 结构建模第69-78页
        4.2.1 几何模型第69-70页
        4.2.2 有限元模型第70-74页
        4.2.3 预应力的模拟和施加第74-78页
    4.3 静力分析第78-79页
    4.4 模态分析第79-82页
    4.5 典型运动形式下结构瞬态响应分析第82-128页
        4.5.1 跳跃工况第83-94页
        4.5.2 行走工况第94-119页
        4.5.3 跑步工况第119-124页
        4.5.4 原地踏步工况第124-128页
    4.6 本章小结第128-130页
5 基于结构仿真模型的变因素对比分析第130-144页
    5.1 楼盖结构形式的影响第130-137页
        5.1.1 模态分析第131-133页
        5.1.2 瞬态动力分析第133-137页
    5.2 阻尼比的影响第137-140页
        5.2.1 模态分析第137页
        5.2.2 瞬态动力分析第137-140页
    5.3 预应力的影响第140-142页
        5.3.1 模态分析第140-141页
        5.3.2 瞬态动力分析第141-142页
    5.4 本章小结第142-144页
6 基于有限元分析结果的舒适度评价第144-162页
    6.1 代表性的评价标准第144-152页
        6.1.1 频率限值标准第144-145页
        6.1.2 加速度限值标准第145-149页
        6.1.3 烦恼率模型第149-152页
    6.2 采用频率限值标准的评价第152页
    6.3 采用加速度限值标准的评价第152-158页
        6.3.1 跳跃工况第153-154页
        6.3.2 行走工况第154-155页
        6.3.3 跑步工况第155-156页
        6.3.4 原地踏步工况第156-157页
        6.3.5 舒适度性能水准第157-158页
    6.4 采用烦恼率模型的评价第158-161页
    6.5 本章小结第161-162页
7 结论与展望第162-166页
    7.1 全文总结第162-163页
    7.2 本文创新点第163-164页
    7.3 今后研究展望第164-166页
致谢第166-168页
参考文献第168-171页

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