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粘滞阻尼器减震结构简化的地震响应分析方法研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13-18页
        1.1.1 引言第13-14页
        1.1.2 结构振动控制概述第14-18页
    1.2 国内外研究现状第18-20页
        1.2.1 国外阻尼器的应用与理论研究第18-19页
        1.2.2 国内的研究与进展第19-20页
    1.3 本文的研究目的和主要内容第20-23页
        1.3.1 研究目的第20页
        1.3.2 研究的主要内容第20-23页
2 阻尼器的基本理论和分析方法第23-47页
    2.1 阻尼器的的相关理论第23-26页
        2.1.1 阻尼器的类型第23-24页
        2.1.2 阻尼器的性能第24页
        2.1.3 阻尼器的减震原理第24-26页
    2.2 粘滞阻尼器的力学模型第26-30页
    2.3 粘滞阻尼器等效线性化第30-35页
        2.3.1 基于耗能的等效理论第30-31页
        2.3.2 基于能量的等效理论第31-32页
        2.3.3 基于能量的等效阻尼比计算公式第32-35页
    2.4 时程分析法第35-39页
        2.4.1 运动方程的建立第35-36页
        2.4.2 恢复力模型的选择第36页
        2.4.3 常用的积分方法第36-39页
    2.5 强行解耦法第39-40页
    2.6 等效方法误差分析第40-43页
    2.7 等效方法参数分析第43-45页
    2.8 本章小结第45-47页
3 改进的Rosenbrock积分方法第47-67页
    3.1 引言第47页
    3.2 Rosenbrock积分方法简介第47-48页
    3.3 改进的Rosenbrock方法第48-51页
        3.3.1 阻尼力模型线性化第48-49页
        3.3.2 建立线性化方程第49-50页
        3.3.3 简化矩阵求逆第50-51页
    3.4 算法的稳定性和精度第51-55页
        3.4.1 算法的精度第51-53页
        3.4.2 稳定性分析第53-55页
    3.5 粘滞阻尼器的数值模拟第55-66页
        3.5.1 改进的Rosenbrock积分方法与原方法的比较第55-58页
        3.5.2 单自由度体系的动力响应分析第58-60页
        3.5.3 单自由度体系的地震响应分析第60-65页
        3.5.4 多自由度体系的地震响应分析第65-66页
    3.6 本章小结第66-67页
4 引入全过程迭代的等效方法第67-101页
    4.1 引言第67页
    4.2 引入全过程迭代的等效方法第67-72页
        4.2.1 基本原理第67-71页
        4.2.2 粘滞阻尼器-结构系统耦合关系分析第71-72页
        4.2.3 等效方法的迭代过程第72页
    4.3 算法的计算机实现和验证第72-74页
    4.4 等效方法的迭代过程第74-80页
        4.4.1 计算模型第74-75页
        4.4.2 迭代过程讨论第75-76页
        4.4.3 迭代收敛速度分析第76-79页
        4.4.4 迭代过程因素分析第79-80页
    4.5 误差分析第80-97页
        4.5.1 计算模型和地震波选取第80页
        4.5.2 计算结果分析第80-97页
    4.6 相邻楼层相对速度比值恒定的合理性分析第97-100页
    4.7 本章小结第100-101页
5 粘滞阻尼器框架结构地震响应分析第101-113页
    5.1 有限单元法模型第101-103页
        5.1.1 有限单元法第101-103页
    5.2 工程算例第103-105页
        5.2.1 计算模型第103-104页
        5.2.2 地震波选取第104-105页
    5.3 结果与讨论第105-111页
        5.3.1 改进后的Rosenbrock积分方法计算结果第105-106页
        5.3.2 基于全过程迭代的等效方法的计算结果第106-111页
    5.4 本章小结第111-113页
6 结论与展望第113-115页
    6.1 主要工作及结论第113页
    6.2 本文的几个创新点第113页
    6.3 后续研究与展望第113-115页
致谢第115-117页
参考文献第117-121页
附录第121页
    作者在攻读硕士学位期间发表的论文第121页

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