摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-33页 |
·引言 | 第10-12页 |
·智能材料和智能结构 | 第12-13页 |
·形状记忆合金 | 第13-20页 |
·形状记忆合金材料的特性 | 第13-15页 |
·形状记忆合金的Graesser本构模型 | 第15-16页 |
·形状记忆合金在结构控制中的研究现状 | 第16-20页 |
·电/磁流变液 | 第20-29页 |
·电/磁流变液简介 | 第20-23页 |
·MR 阻尼器装置的工作模式 | 第23-24页 |
·剪切阀式 MR 阻尼器的滞回模型 | 第24-27页 |
·电/磁流变液在结构控制中的研究现状 | 第27-29页 |
·结构振动控制在空间结构中的研究现状 | 第29-31页 |
·本文主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 SMA-MR 复合型阻尼器的设计与性能研究 | 第33-48页 |
·引言 | 第33页 |
·SMA-MR 复合型阻尼器的构造与工作原理 | 第33-36页 |
·SMA-MR 复合型阻尼器的构造 | 第33-36页 |
·SMA-MR 复合型阻尼器的工作原理 | 第36页 |
·SMA-MR复合型阻尼器的设计 | 第36-38页 |
·阻尼器的尺寸设计 | 第36页 |
·MRF-04K型MR液 | 第36-37页 |
·奥氏体 SMA 丝 | 第37-38页 |
·马氏体 SMA 丝 | 第38页 |
·SMA-MR复合型阻尼器的本构模型 | 第38-42页 |
·奥氏体SMA丝回复力计算 | 第38-40页 |
·马氏体SMA丝驱动控制率及回复力计算 | 第40-41页 |
·MR 阻尼力计算 | 第41-42页 |
·SMA-MR复合型阻尼器正弦荷载作用下的滞回特性 | 第42-46页 |
·SMA-MR阻尼器的滞回特性 | 第42-43页 |
·对滞回性能有影响的参数分析 | 第43-46页 |
·关于增大阻尼力的其它讨论 | 第46页 |
·使用天津大学 MR 部分的试验数据时发现的一些问题及分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第3章 SMA-MR 复合型阻尼器的单自由度分析 | 第48-59页 |
·引言 | 第48页 |
·模型描述 | 第48-49页 |
·结构动力方程的建立 | 第49页 |
·MATLAB仿真分析及结果分析 | 第49-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第4章 SMA-MR复合型阻尼器在大跨挑篷结构中的减振控制研究 | 第59-93页 |
·引言 | 第59页 |
·挑篷结构计算模型的建立 | 第59-61页 |
·挑篷结构计算说明 | 第59-60页 |
·挑篷结构体系控制原理 | 第60-61页 |
·无控时 MATLAB 计算结果与 SAP2000 结果对比 | 第61-68页 |
·挑篷结构振动周期和振型分析 | 第62-64页 |
·MATLAB 计算节点位移、加速度最大值 | 第64-65页 |
·特定节点位移、加速度最大值 | 第65-66页 |
·杆件轴力最大值 | 第66-68页 |
·输入地震波时算法收敛性的讨论 | 第68-79页 |
·不加阻尼器时的无控情况分析 | 第68-72页 |
·加入SMA-MR复合型阻尼器时的有控情况分析 | 第72-79页 |
·大震小震情况分析 | 第79-91页 |
·小震情况 | 第79-83页 |
·中震情况 | 第83-86页 |
·大震情况 | 第86-90页 |
·减震效果分析 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第5章 SMA-MR复合型阻尼器应用于大跨挑篷的参数分析 | 第93-127页 |
·引言 | 第93页 |
·SMA-MR 复合阻尼器与其它几种阻尼器的对比分析 | 第93-104页 |
·SMA-MR 复合阻尼器与仅有 SMA、仅有 MR 的阻尼器的对比分析 | 第93-100页 |
·大震时SMA-MR复合阻尼器半主动控制与被动控制的对比分析 | 第100-104页 |
·SMA-MR 复合阻尼器在大跨挑篷中位置、数量、角度的参数分析 | 第104-126页 |
·问题描述 | 第104-106页 |
·参数变化的数值结果 | 第106-117页 |
·阻尼器参数变化讨论 | 第117-125页 |
·对于工程应用的建议 | 第125-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
结论与展望 | 第127-131页 |
参考文献 | 第131-138页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第138-139页 |
致谢 | 第139页 |