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非对称建筑结构的磁流变阻尼器半主动控制

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-12页
1 绪论第12-44页
   ·课题背景和研究意义第12-13页
   ·结构减振技术概述第13-18页
     ·被动控制系统第14-16页
     ·主动控制系统第16页
     ·混合控制系统第16页
     ·半主动控制系统第16-17页
     ·结构振动控制算法第17-18页
   ·智能材料与结构第18-21页
     ·智能材料与结构第18-19页
     ·智能感知材料第19-20页
     ·智能驱动材料及控制装置第20-21页
   ·磁流变液及其工程应用第21-38页
     ·磁流变液的特点第21-23页
     ·MRD构造特点第23-25页
     ·MRD在土木工程中的研究进展第25-35页
       ·国外研究进展第25-28页
       ·国内研究进展第28-35页
     ·MRD在其它领域中的应用第35-37页
     ·问题与讨论第37-38页
   ·建筑结构扭转反应对策第38-40页
     ·抗震设计措施第38页
     ·振动控制措施第38-40页
   ·结构损伤修复的研究与应用第40-42页
     ·普通耗能减震装置的应用第41-42页
     ·电/磁流变阻尼器用于抗震加固第42页
   ·本文主要研究内容第42-44页
2 磁流变阻尼器动力模型研究第44-67页
   ·引言第44页
   ·MRD参数化动力学模型第44-56页
     ·Bingham模型及其改进形式第44-46页
     ·非线性双粘性模型第46-47页
     ·非线性滞回模型第47-49页
     ·Bingham粘弹-塑性模型第49-50页
     ·修正的Dahl模型第50页
     ·Bouc-Wen模型第50-52页
     ·现象模型第52-54页
     ·带质量元素的温度唯象模型第54-55页
     ·MRD被动控制的简化模型第55-56页
   ·MRD非参数化动力学模型第56-58页
     ·利用sigmoid函数构建模型第56-57页
     ·利用多项式构建模型第57页
     ·MRD智能化模型第57-58页
   ·MRD模型应用中存在的问题及解决办法第58页
   ·MRD的双sigmoid模型第58-63页
     ·MRD力学性能试验第58-60页
     ·双sigmoid模型第60-61页
     ·模型参数识别第61-63页
   ·模型验证第63-66页
     ·不同动力模型比较第63页
     ·正弦波激励下的模型验证第63-65页
     ·三角波激励下的模型验证第65页
     ·随机波激励下的模型验证第65-66页
   ·本章小结第66-67页
3 磁流变阻尼结构半主动控制策略研究第67-82页
   ·引言第67页
   ·研究进展第67-74页
     ·恒定加压式第67页
     ·Heaviside函数加压式第67-70页
     ·动力逆模型加压式第70-71页
     ·离散加压式第71-73页
     ·智能加压式第73-74页
   ·多态控制策略(MSC)第74-79页
     ·数值算例1第74-77页
     ·数值算例2第77-79页
   ·改进Clipped-Optimal控制策略(MCO)第79-81页
     ·数值算例第80-81页
   ·本章小结第81-82页
4 框-剪偏心结构动力特性分析及MRD控制研究第82-116页
   ·引言第82页
   ·无控结构动力方程建立第82-87页
     ·计算假定第82-83页
     ·质量矩阵的建立第83页
     ·刚度矩阵的建立第83-86页
     ·阻尼矩阵的建立第86页
     ·偏心几何关系第86-87页
     ·结果对比分析第87页
   ·磁流变阻尼结构动力方程第87-95页
     ·位置矩阵的建立第87-93页
     ·结构状态观测器和速度观测器的建立第93-95页
     ·结构状态方程第95页
   ·偏心结构动力反应影响因素分析第95-104页
     ·偏心结构扭转反应的主要影响因素第95-96页
     ·表征偏心结构扭转特性的参数第96页
     ·算例分析第96-104页
   ·MRD控制偏心结构的平扭耦联振动反应第104-114页
     ·场地类别的影响第104-105页
     ·地震动强度的影响第105-106页
     ·偏心距的影响第106-107页
     ·使用荷载的影响第107-108页
     ·结构阻尼比的影响第108-109页
     ·MRD的位置和数量对结构控制效果的影响第109-110页
     ·平面位置不同的 MRD控制电流及滞回曲线第110-114页
   ·本章小结第114-116页
5 框-剪偏心结构扭转耦联反应半主动控制试验研究第116-135页
   ·引言第116页
   ·结构控制系统的实现第116-120页
     ·dSPACE系统第116-118页
     ·dSPACE系统开发流程第118-120页
   ·试验建立第120-123页
     ·试验目的第120页
     ·钢筋混凝土框-剪偏心结构模型设计第120-122页
     ·试验装置及 MRD的安装第122-123页
   ·结构反应的测量第123-126页
     ·信号采集、处理系统以及传感器的布置第123-124页
     ·传感器的标定第124-126页
     ·试验控制平台的设计第126页
   ·试验工况第126-129页
     ·地震动输入第126-127页
     ·试验工况组合第127-129页
   ·试验结果与分析第129-134页
     ·动力特性分析第129页
     ·结构Y向反应峰值第129-131页
     ·结构X向反应峰值第131-132页
     ·结构扭转反应峰值第132-133页
     ·结构位移比第133-134页
   ·本章小结第134-135页
6 磁流变阻尼器智能加固体系的振动台试验研究第135-150页
   ·引言第135-136页
   ·抗震结构的损伤准则第136-140页
     ·材料层次的破坏准则第136页
     ·构件层次的破坏准则第136-139页
     ·整体结构的破坏准则第139-140页
   ·结构损伤的修复第140-143页
     ·有损伤结构的判断准则第140-141页
     ·有损伤结构的修复目标第141-142页
     ·有损伤结构修复目标的量化第142-143页
   ·MRD抗震加固设计要点第143-144页
   ·MRD抗震加固振动台试验第144-149页
     ·试验设计第144页
     ·结构损伤特性分析第144-147页
     ·加固效果分析第147-149页
   ·本章小结第149-150页
7 结论和展望第150-152页
   ·结论第150-151页
   ·展望第151-152页
参考文献第152-171页
创新点摘要第171-172页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第172-174页
致谢第174-175页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第175页

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