摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·耗能减震装置的分类 | 第12-15页 |
·粘弹性耗能器 | 第12-13页 |
·粘滞耗能器 | 第13-14页 |
·智能材料耗能器 | 第14-15页 |
·金属耗能器的研究进展 | 第15-18页 |
·钢耗能器 | 第15-17页 |
·铅耗能器 | 第17页 |
·形状记忆耗能器 | 第17-18页 |
·超塑性Zn-Al合金耗能器的研究现状及意义 | 第18-20页 |
·超塑性Zn-Al合金耗能器的研究现状 | 第18-20页 |
·超塑性Zn-Al合金耗能器的研究意义 | 第20页 |
·本文主要研究内容 | 第20-22页 |
2 Zn-22Al合金的基本力学性能分析 | 第22-36页 |
·试验材料的制备和处理工艺 | 第22页 |
·Zn-22Al合金的拉伸性能 | 第22-31页 |
·试验方案 | 第22-23页 |
·实验结果及分析 | 第23-31页 |
·概述 | 第23-24页 |
·不同压下率下Zn-22A1合金材料的应力-应变曲线 | 第24-28页 |
·断后延伸率 | 第28-29页 |
·弹性模量和泊松比 | 第29-31页 |
·Zn-22Al合金压缩性能 | 第31-35页 |
·试验方案 | 第31-32页 |
·实验结果及分析 | 第32-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
3 Zn-22Al合金耗能器的设计及数值分析 | 第36-43页 |
·概述 | 第36页 |
·Zn-22Al合金耗能器的设计 | 第36-37页 |
·有限元分析 | 第37-38页 |
·有限元结果分析 | 第38-41页 |
·Zn-22Al合金单孔耗能器 | 第38-39页 |
·Zn-22Al合金双环耗能器 | 第39-40页 |
·Zn-22Al合金弯剪型耗能器 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
4 Zn-22Al合金耗能器在结构中的减震性能分析 | 第43-81页 |
·工程计算模型的建立 | 第43-45页 |
·工程概况 | 第43页 |
·框架结构的计算模型 | 第43-45页 |
·结构模态分析 | 第45-48页 |
·输入地震波的选取与调整 | 第48-53页 |
·输入地震波的选择准则 | 第48-50页 |
·输入地震波的选取方法 | 第50页 |
·本工程所选用地震记录的确定 | 第50-53页 |
·验证输入地震波的合理性 | 第53-56页 |
·多遇地震作用下结构减震性能分析 | 第56-68页 |
·结构顶层位移比较 | 第56-58页 |
·结构顶层速度分析 | 第58-61页 |
·结构顶层加速度分析 | 第61-63页 |
·结构底部外柱剪力分析 | 第63-65页 |
·结构层间位移角分析 | 第65-68页 |
·罕遇地震作用下结构减震性能分析 | 第68-80页 |
·结构顶层位移比较 | 第68-70页 |
·结构顶层速度分析 | 第70-73页 |
·结构顶层加速度分析 | 第73-75页 |
·结构底部外柱剪力分析 | 第75-77页 |
·结构层间位移角分析 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
5 耗能器在结构中多种布置方案的比较分析 | 第81-88页 |
·引言 | 第81页 |
·几种布置方案分析 | 第81-87页 |
·层层布置与隔层布置耗能效果比较 | 第85-86页 |
·对称布置与非对称布置耗能效果比较 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
6 结论与展望 | 第88-90页 |
·结论 | 第88-89页 |
·展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
附录 | 第96页 |