致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-15页 |
·结构控制技术的研究与发展 | 第15-20页 |
·被动控制的应用与发展 | 第15-16页 |
·主动控制的应用与发展 | 第16-17页 |
·半主动控制的应用与发展 | 第17-18页 |
·混合控制的应用与发展 | 第18-19页 |
·结构振动控制方法的比较分析 | 第19-20页 |
·隔震技术的研究与发展 | 第20-23页 |
·国外隔震技术发展概述 | 第20-21页 |
·国内隔震技术概述 | 第21-22页 |
·隔震技术的发展趋势 | 第22-23页 |
·基础隔震的发展概述 | 第23-24页 |
·橡胶支座隔震技术的研究与发展 | 第24-25页 |
·形状记忆合金的研究与发展 | 第25-27页 |
·SMA 的发展概况 | 第25-26页 |
·SMA 在隔震中的应用 | 第26-27页 |
·本文研究内容 | 第27-28页 |
2 基础隔震及橡胶支座设计的原理 | 第28-39页 |
·引言 | 第28页 |
·基础隔震系统的原理研究 | 第28-29页 |
·基础隔震系统的组成 | 第28页 |
·基础隔震原理 | 第28-29页 |
·橡胶支座基础隔震的原理研究 | 第29-31页 |
·橡胶支座隔震的基本原理 | 第29-30页 |
·形状记忆合金复合支座减震理论 | 第30-31页 |
·叠层橡胶支座的相关性能及设计 | 第31-38页 |
·叠层橡胶支座的构造 | 第31-32页 |
·叠层橡胶支座的形状系数 | 第32-33页 |
·叠层橡胶支座的刚度 | 第33-36页 |
·叠层橡胶支座的抗拉性能 | 第36页 |
·叠层橡胶支座的轴压承载力 | 第36-37页 |
·叠层橡胶支座的阻尼 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 SMA半主动隔震支座的研制及其性能研究 | 第39-56页 |
·引言 | 第39页 |
·叠层橡胶支座和SMA 复合支座的利弊 | 第39页 |
·形状记忆合金(SMA)的性能研究 | 第39-43页 |
·形状记忆合金的超弹性效应(PE) | 第40-41页 |
·形状记忆合金的形状记忆效应(SME) | 第41-42页 |
·形状记忆合金的阻尼特性 | 第42页 |
·形状记忆合金相变滞后性能和电阻特性 | 第42-43页 |
·形状记忆合金的本构模型 | 第43-45页 |
·SMA 超弹性试验及结果 | 第45-46页 |
·SMA 形状记忆恢复力试验及结果 | 第46-48页 |
·SMA的热力学方程 | 第47-48页 |
·试验结果分析 | 第48页 |
·SMA 半主动隔震支座中 SMA 的本构模型 | 第48-49页 |
·SMA 半主动隔震支座的设计 | 第49-55页 |
·橡胶支座的构造 | 第50-51页 |
·SMA 绞线的设计要点 | 第51页 |
·SMA 半主动隔震支座的构造 | 第51-53页 |
·SMA 半主动隔震支座的工作机理 | 第53-54页 |
·SMA 复合橡胶支座自适应机理 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
4 SMA 半主动隔震支座的力学性能分析 | 第56-66页 |
·引言 | 第56页 |
·单质点基础隔震体系的动力反应分析 | 第56-59页 |
·基础隔震结构加速度反应分析 | 第56-58页 |
·基础隔震结构位移反应分析 | 第58-59页 |
·基于不同支座的单质点体系的运动方程 | 第59-61页 |
·基于叠层橡胶支座基础隔震体系的运动方程 | 第59-60页 |
·基于SMA 复合支座基础隔震体系的运动方程 | 第60-61页 |
·基于SMA 半主动隔震支座基础隔震体系的运动方程 | 第61页 |
·SMA 半主动隔震支座的回复力计算 | 第61-65页 |
·SMA 绞线的回复力计算 | 第61-62页 |
·SMA 半主动隔震支座的回复力计算 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
5 SMA 半主动隔震支座的隔震效果分析 | 第66-78页 |
·结构概况 | 第66-67页 |
·结构模态分析 | 第67-71页 |
·基础隔震结构地震响应时程分析 | 第71-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
6 结论与展望 | 第78-81页 |
·主要结论 | 第78-79页 |
·研究前景 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者简历 | 第85-87页 |
学位论文数据集 | 第87页 |