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低屈服点钢剪切板阻尼器的耗能性能理论分析与试验研究

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

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