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应用新型滑移隔震装置模型结构振动台试验及地震反应分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 结构隔震减震控制第14-16页
        1.2.1 结构隔震减震技术第15页
        1.2.2 结构主动减震控制第15页
        1.2.3 结构智能减震控制第15-16页
        1.2.4 结构混合减震控制第16页
    1.3 隔震技术原理及研究现状第16-21页
        1.3.1 隔震技术原理第16-20页
        1.3.2 隔震技术应用与研究现状第20-21页
        1.3.3 隔震技术国内外规范标准第21页
    1.4 摩擦滑移隔震技术分类和特点第21-24页
    1.5 摩擦滑移隔震技术研究现状及存在问题第24-25页
        1.5.1 摩擦滑移隔震技术研究现状第24-25页
        1.5.2 摩擦滑移隔震技术存在的问题第25页
    1.6 本文的主要研究内容第25-26页
    参考文献第26-34页
2 新型摩擦滑移隔震装置的试验研究第34-48页
    2.1 引言第34页
    2.2 滑移隔震结构摩擦材料概述第34-37页
        2.2.1 常用摩擦材料简介第34页
        2.2.2 二硫化钼简介第34-37页
    2.3 摩擦滑移隔震装置设计第37-39页
        2.3.1 限位消能装置设计第37-38页
        2.3.2 滑移隔震装置构造图第38页
        2.3.3 滑移隔震装置工作原理第38-39页
    2.4 摩擦滑移隔震装置力学性能试验第39-44页
        2.4.1 试验装置第39-40页
        2.4.2 试验工况第40-41页
        2.4.3 试验结果及分析第41-44页
    2.5 本章小结第44页
    参考文献第44-48页
3 摩擦滑移隔震结构地震反应分析方法第48-64页
    3.1 摩擦滑移隔震装置力学模型第48-52页
        3.1.1 摩擦滑移隔震支座力学模型第48-51页
        3.1.2 限位消能装置力学模型第51-52页
    3.2 摩擦滑移隔震结构的计算模型第52-54页
        3.2.1 摩擦滑移隔震结构的动力分析模型第52-53页
        3.2.2 本文所采用的计算模型第53-54页
    3.3 摩擦滑移隔震结构运动方程第54-57页
        3.3.1 基本假定第54-55页
        3.3.2 摩擦滑移隔震结构处于静止状态时运动方程第55页
        3.3.3 摩擦滑移隔震结构处于运动状态时运动方程第55-57页
        3.3.4 摩擦滑移隔震结构临界状态判别条件第57页
    3.4 摩擦滑移隔震结构的时程分析第57-63页
        3.4.1 纽马克(Newmark-β)法第57-59页
        3.4.2 威尔逊(Wilson-θ)法第59-61页
        3.4.3 中点加速度法第61-63页
    3.5 本章小结第63页
    参考文献第63-64页
4 框架结构振动台试验模型设计第64-78页
    4.1 研究现状第64页
    4.2 模型设计第64-67页
        4.2.1 量纲理论-∏定理第65-66页
        4.2.2 模型类型和材料第66页
        4.2.3 模型可控相似常数第66-67页
    4.3 结构模型相似关系第67-70页
        4.3.1 模型构件自重等效第67-68页
        4.3.2 非结构构件和活载等效第68页
        4.3.3 一致相似关系第68-69页
        4.3.4 模型配筋面积等效第69-70页
    4.4 试验框架结构模型设计第70-73页
        4.4.1 框架结构模型主体设计第70-72页
        4.4.2 框架结构模型其他配件设计第72-73页
    4.5 配重设计第73-75页
        4.5.1 重力失真及加速度放大第73页
        4.5.2 结构相似模型的选取第73-75页
    4.6 模型结构相似参数第75-76页
    4.7 本章小结第76页
    参考文献第76-78页
5 新型摩擦滑移框架模型振动台试验研究第78-100页
    5.1 试验研究目的和内容第78-79页
        5.1.1 试验研究目的第78页
        5.1.2 试验研究内容第78-79页
    5.2 试验方案第79-82页
        5.2.1 试验用地震波第79-80页
        5.2.2 量测系统和测点布置第80页
        5.2.3 试验工况和顺序第80-82页
    5.3 模型动力特性分析第82-83页
    5.4 模型在单向地震波作用下地震反应对比分析第83-93页
        5.4.1 模型加速度反应对比分析第83-89页
        5.4.2 模型结构位移和结构总侧移反应对比分析第89-90页
        5.4.3 隔震层地震反应分析第90-92页
        5.4.4 层间剪力对比分析第92-93页
    5.5 限位对结构地震反应影响分析第93-96页
        5.5.1 模型加速度反应第94-95页
        5.5.2 模型位移反应第95-96页
    5.6 竖向地震波对结构地震反应影响分析第96-97页
        5.6.1 模型加速度反应第96-97页
        5.6.2 结构总侧移及隔震层相对滑移量第97页
    5.7 本章小结第97-98页
    参考文献第98-100页
6 摩擦滑移隔震结构地震响应对比分析第100-126页
    6.1 框架结构有限元模型建立及动力分析方法第100-101页
        6.1.1 有限元模型建立第100-101页
        6.1.2 动力分析方法第101页
    6.2 结构振动特性分析第101-103页
    6.3 结构的动力响应分析第103-112页
        6.3.1 结构楼层位移响应对比分析第103-105页
        6.3.2 结构层间位移响应对比分析第105-107页
        6.3.3 结构加速度响应对比分析第107-111页
        6.3.4 结构层间剪力响应对比分析第111-112页
    6.4 结构水平双向地震作用响应分析第112-115页
        6.4.1 水平双向结构位移响应第112-114页
        6.4.2 水平双向结构速度响应第114-115页
    6.5 竖向地震作用对结构响应的影响第115-117页
    6.6 摩擦系数对摩擦滑移隔震结构地震反应影响对比分析第117-122页
        6.6.1 摩擦系数对结构楼层位移影响分析第117-119页
        6.6.2 摩擦系数对结构层间位移的影响分析第119-120页
        6.6.3 结构加速度响应对比分析第120-121页
        6.6.4 结构层间剪力响应对比分析第121-122页
    6.7 有限元与试验对比分析第122-123页
    6.8 本章小结第123页
    参考文献第123-126页
7 滑移隔震结构设计方法第126-142页
    7.1 滑移隔震结构设计目标及设计要点第126-127页
        7.1.1 设计目标第126页
        7.1.2 设计要点第126-127页
    7.2 砌体结构设计方法第127-129页
        7.2.1 地震反应计算第127-128页
        7.2.2 简化计算第128-129页
        7.2.3 截面抗震验算第129页
        7.2.4 构造措施第129页
    7.3 框架、剪力墙结构设计方法第129-133页
        7.3.1 双烈度设计法第129-130页
        7.3.2 滑移隔震计算流程第130-132页
        7.3.3 截面抗震、抗变形验算第132页
        7.3.4 隔震结构的抗倾覆验算第132页
        7.3.5 构造措施第132-133页
    7.4 滑移隔震层设计第133-139页
        7.4.1 滑移支座设计第133-135页
        7.4.2 隔震层的布置第135页
        7.4.3 限位消能装置设计第135-138页
        7.4.4 复位与试推机构设计第138-139页
        7.4.5 隔震层的构造要求第139页
    7.5 下部结构和基础设计第139页
    7.6 本章小结第139-140页
    参考文献第140-142页
8 结论及展望第142-145页
    8.1 结论第142-144页
    8.2 展望第144-145页
附录第145-146页
致谢第146页

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