摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 结构振动控制技术 | 第11-12页 |
1.3 抗震用低屈服点钢的发展与现状 | 第12-15页 |
1.4 低屈服点钢剪切板阻尼器的研究现状 | 第15-22页 |
1.4.1 国外的研究现状 | 第16-19页 |
1.4.2 国内的研究现状 | 第19-21页 |
1.4.3 研究现状分析 | 第21-22页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 无加劲肋低屈服点钢剪切板阻尼器性能试验 | 第23-55页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 低屈服点钢性能试验 | 第23-29页 |
2.2.1 单调拉伸试验 | 第23-25页 |
2.2.2 低周疲劳试验 | 第25-29页 |
2.3 试件设计及参数 | 第29-30页 |
2.4 试件装置设计与测试方案 | 第30-33页 |
2.4.1 试验加载装置 | 第30页 |
2.4.2 试验测量方案 | 第30-32页 |
2.4.3 试验加载制度 | 第32-33页 |
2.5 试验过程与现象 | 第33-41页 |
2.5.1 试件NS-LYPSPD-1 | 第33-35页 |
2.5.2 试件NS-LYPSPD-2 | 第35-36页 |
2.5.3 试件NS-LYPSPD-3 | 第36-37页 |
2.5.4 试件NS-LYPSPD-4 | 第37-39页 |
2.5.5 试验现象分析 | 第39-40页 |
2.5.6 破坏模式分析 | 第40-41页 |
2.6 试验结果分析 | 第41-53页 |
2.6.1 标准化滞回曲线 | 第41-42页 |
2.6.2 骨架曲线 | 第42-43页 |
2.6.3 延性系数 | 第43-44页 |
2.6.4 最大水平力 | 第44-45页 |
2.6.5 承载力退化 | 第45-46页 |
2.6.6 刚度退化和等效阻尼 | 第46-51页 |
2.6.7 极限状态 | 第51-53页 |
2.7 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 无加劲肋低屈服点钢剪切板阻尼器有限元分析 | 第55-68页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 NS-LYPSPD的有限元分析模型 | 第55-57页 |
3.2.1 材料本构模型 | 第55-56页 |
3.2.2 单元选取与网格划分 | 第56-57页 |
3.2.3 边界条件与加载制度 | 第57页 |
3.3 有限元分析与试验对比 | 第57-64页 |
3.3.1 应力云图及变形形状 | 第57-59页 |
3.3.2 滞回曲线 | 第59-60页 |
3.3.3 最大水平力 | 第60-61页 |
3.3.4 承载力退化 | 第61-62页 |
3.3.5 刚度退化和等效阻尼 | 第62-64页 |
3.4 参数化分析 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 无加劲肋低屈服点钢剪切板阻尼器阻尼力模型 | 第68-81页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 剪切板阻尼器骨架曲线模型 | 第68-73页 |
4.2.1 线性强化模型 | 第68-71页 |
4.2.2 R-O模型 | 第71-73页 |
4.3 伪骨架曲线理论 | 第73-76页 |
4.4 耦合双线性模型 | 第76-77页 |
4.5 耦合R-O模型 | 第77-78页 |
4.6 组合模型 | 第78-79页 |
4.7 理论模型与试验结果对比 | 第79-80页 |
4.8 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 防屈曲形式剪切板阻尼器性能研究 | 第81-97页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 防屈曲剪切板阻尼器的性能试验 | 第81-90页 |
5.2.1 试件设计 | 第81-82页 |
5.2.2 试验装置、测量方案与加载制度 | 第82-83页 |
5.2.3 试验过程与现象 | 第83-85页 |
5.2.4 试验结果分析 | 第85-90页 |
5.3 防屈曲剪切板阻尼器的有限元分析 | 第90-94页 |
5.3.1 试件S-LYPSPD-1 | 第90-92页 |
5.3.2 试件S-LYPSPD-2 | 第92-94页 |
5.4 S-LYPSPD试件与NS-LYPSPD试件对比 | 第94-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-97页 |
结论与展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
致谢 | 第105页 |