摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 本文研究的背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 调谐质量阻尼器(TMD)的国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 调谐质量阻尼器(TMD)的工程实例 | 第11-13页 |
1.4 碰撞调谐质量阻尼器(P-TMD)的国内外理论与试验研究现状 | 第13-14页 |
1.5 本文研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
第二章 P-TMD控制基本方程及仿真分析 | 第16-39页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 P-TMD的减振原理 | 第16-18页 |
2.3 碰撞力模型 | 第18-19页 |
2.4 碰撞调谐质量阻尼器系统动态方程建立 | 第19-20页 |
2.5 P-TMD仿真分析 | 第20-37页 |
2.5.1 框架结构模型的建立及程序实现 | 第20页 |
2.5.2 框架结构有限元模型的建立 | 第20-22页 |
2.5.3 地震波的选取 | 第22页 |
2.5.4 阻尼器技术参数的确定 | 第22-23页 |
2.5.5 MATLAB的编程与求解 | 第23-25页 |
2.5.6 地震荷载作用下的位移时程分析 | 第25-37页 |
2.5.6.1 Tianjin波X向输入(峰值0.15g或0.30g) | 第25-31页 |
2.5.6.2 El-Centro波X向输入(峰值0.15g或0.30g) | 第31-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 P-TMD振动台试验设计 | 第39-56页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 P-TMD模型设计与制作 | 第39-47页 |
3.2.1 框架结构设计与制作 | 第39-41页 |
3.2.2 模型构件连接方式 | 第41-42页 |
3.2.3 框架结构自振频率的测试 | 第42-46页 |
3.2.4 P-TMD装置设计方案 | 第46-47页 |
3.3 P-TMD振动台试验概况 | 第47-50页 |
3.3.1 试验加载系统 | 第47-49页 |
3.3.2 试验场地条件 | 第49-50页 |
3.4 数值采集系统与测点布置 | 第50-52页 |
3.4.1 加速度传感器 | 第50-51页 |
3.4.2 计算机采集系统 | 第51-52页 |
3.5 试验方案 | 第52-56页 |
3.5.1 地震波的选取 | 第52-53页 |
3.5.2 试验工况说明 | 第53-56页 |
第四章 P-TMD振动台试验结果分析 | 第56-89页 |
4.0 引言 | 第56页 |
4.1 试验现象 | 第56-57页 |
4.2 试验结果 | 第57-87页 |
4.2.1 正弦激励试验结果分析 | 第57-59页 |
4.2.2 单向地震波试验结果分析 | 第59-69页 |
4.2.2.1 El-Centro波X向输入(峰值0.10g或0.20g) | 第59-62页 |
4.2.2.2 Wenchuan波X向输入(峰值0.10g或0.20g) | 第62-66页 |
4.2.2.3 Tianjin波X向输入(峰值0.10g或0.20g) | 第66-69页 |
4.2.3 双向地震波试验结果分析 | 第69-87页 |
4.2.3.1 El-Centro波X、Y向输入(峰值0.10g或0.20g) | 第69-75页 |
4.2.3.2 Wenchuan波X、Y向输入(峰值0.10g或0.20g) | 第75-80页 |
4.2.3.3 Tianjin波X、Y向输入(峰值0.10g或0.20g) | 第80-87页 |
4.3 本章小结 | 第87-89页 |
结论与展望 | 第89-91页 |
结论 | 第89-90页 |
展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
个人简历 | 第95页 |