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基于非线性能量反应谱的铅芯橡胶支座隔震系统研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 基础隔震技术概论第11-12页
        1.2.1 结构振动控制第11页
        1.2.2 基础隔震基本原理第11页
        1.2.3 隔震装置与系统第11-12页
    1.3 结构抗震设计理论第12-16页
        1.3.1 静力阶段第13页
        1.3.2 反应谱阶段第13-14页
        1.3.3 动力分析阶段第14-15页
        1.3.4 基于性能的抗震设计阶段第15-16页
    1.4 隔震结构基于能量的理论第16-18页
        1.4.1 隔震结构能量理论研究的发展第16-17页
        1.4.2 需要进一步研究的问题第17-18页
    1.5 本文的主要研究工作第18-19页
第2章 基础隔震结构模型第19-27页
    2.1 结构分析模型第19-20页
        2.1.1 单质点模型第19-20页
        2.1.2 多质点模型第20页
    2.2 隔震支座模型第20-24页
        2.2.1 等效线性模型第21页
        2.2.2 双线性模型第21-22页
        2.2.3 Bouc-Wen滞回模型第22-24页
    2.3 非弹性恢复力单自由度体系动力微分方程的求解第24-26页
        2.3.1 状态向量表示法第24页
        2.3.2 定步长的四阶龙格库塔方法第24-25页
        2.3.3 变步长四~五阶龙格库塔方法第25页
        2.3.4 Matlab中ode45函数的计算方法第25-26页
    2.4 小结第26-27页
第3章 能量法第27-43页
    3.1 能量法基本概念第27-28页
    3.2 能量平衡方程第28-32页
        3.2.1 多自由度系统第28页
        3.2.2 单自由度系统第28-29页
        3.2.3 单自由度弹性系统第29-30页
        3.2.4 单自由度Bouc-Wen恢复力模型第30-31页
        3.2.5 能量方程求解第31-32页
    3.3 单自由度Bouc-Wen恢复力模型的能量时程第32-38页
        3.3.1 模型参数输入第32-34页
        3.3.2 能量时程曲线第34-38页
    3.4 单自由度Bouc-Wen恢复力模型的能量反应谱第38-42页
        3.4.1 模型参数输入第38-39页
        3.4.2 能量谱和延性需求谱第39-42页
    3.5 小结第42-43页
第4章 结合抗震规范的隔震结构能量法第43-64页
    4.1 隔震结构能量分析第43-44页
    4.2 隔震结构能量谱第44-60页
        4.2.1 屈服位移定义第44页
        4.2.2 参数输入第44-47页
        4.2.3 地震波的选取第47-48页
        4.2.4 阻尼能量谱第48-51页
        4.2.5 滞回能量谱第51-54页
        4.2.6 输入能量谱第54-57页
        4.2.7 延性需求谱第57-60页
    4.3 隔震系统评价第60-63页
        4.3.1 破坏准则第60-61页
        4.3.2 基于位移和能量的隔震系统评价第61-63页
    4.4 小结第63-64页
第5章 能量谱的应用第64-79页
    5.1 基于能量反应谱的地震响应预测第64-68页
        5.1.1 隔震结构能量设计一般要求第64-65页
        5.1.2 屈服位移第65页
        5.1.3 能量谱的应用方法第65-68页
    5.2 示例验证第68-78页
        5.2.1 示例模型第68-69页
        5.2.2 能量谱方法第69页
        5.2.3 时程分析方法第69-78页
    5.3 小结第78-79页
结论与展望第79-82页
参考文献第82-86页
致谢第86页

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