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基于压电摩擦阻尼器的输变电塔模型结构振动台试验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 本文研究的背景及意义第10-13页
    1.2 建筑结构控制理论的发展第13-16页
        1.2.1 被动控制第13-14页
        1.2.2 主动控制第14-15页
        1.2.3 半主动控制第15页
        1.2.4 混合控制第15-16页
    1.3 智能材料的发展第16-17页
    1.4 压电材料与智能控制的应用第17-19页
        1.4.1 压电智能与主动控制第17-18页
        1.4.2 压电智能与半主动控制第18页
        1.4.3 压电智能与混合控制第18-19页
    1.5 本文研究的主要内容第19-20页
2 新型压电摩擦阻尼器构造分析与力学性能试验研究第20-36页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 压电效应与压电材料第21-24页
        2.2.1 压电效应第21-22页
        2.2.2 压电材料的本构关系第22页
        2.2.3 压电陶瓷第22-24页
    2.3 新型压电摩擦阻尼器的构造及工作原理第24-27页
        2.3.1 压电摩擦阻尼器的构造第24-26页
        2.3.2 压电摩擦阻尼的工作原理第26-27页
    2.4 压电摩擦阻尼器出力性能的试验研究第27-34页
        2.4.1 试验目的第27-28页
        2.4.2 试验设备第28-30页
        2.4.3 试验结果与分析第30-34页
    2.5 本章小结第34-36页
3 基于压电摩擦阻尼器的控制策略第36-52页
    3.1 引言第36-38页
    3.2 模糊控制系统第38-41页
        3.2.1 模糊控制系统的基本原理第38-39页
        3.2.2 模糊逻辑控制系统第39-40页
        3.2.3 模糊控制器第40-41页
    3.3 基于压电摩擦阻尼器的结构控制运动方程第41-43页
        3.3.1 受控结构的运动方程第41-42页
        3.3.2 摩擦阻尼器的工作原理方程第42页
        3.3.3 摩擦阻尼器运动状态的判断第42-43页
    3.4 T-S 型模糊控制策略第43-47页
        3.4.1 T-S 型模糊控制系统第43-44页
        3.4.2 速度输入型 T-S 模糊控制策略第44-45页
        3.4.3 T-S 型模糊控制策略的实现过程第45-47页
    3.5 仿真算例与分析第47-50页
    3.6 本章小结第50-52页
4 基于压电摩擦阻尼器的结构控制振动台试验研究第52-78页
    4.1 引言第52页
    4.2 模型的设计与制作第52-53页
    4.3 测点的布置与阻尼器的安装第53-56页
    4.4 试验设备第56-59页
        4.4.1 LMS 动态数据采集仪第56页
        4.4.2 动态电阻应变采集系统第56-57页
        4.4.3 小型动态数据记录仪第57-58页
        4.4.4 多通道压电堆驱动电源第58-59页
        4.4.5 控制系统第59页
    4.5 试验方案第59-60页
    4.6 振动台试验结果第60-69页
        4.6.1 施加 0.2g 的正弦波第61-62页
        4.6.2 施加 0.4g 的正弦波第62-64页
        4.6.3 施加 0.8g 的正弦波第64-65页
        4.6.4 施加 0.2g 的 EL-Centro 波第65-67页
        4.6.5 施加 0.4g 的 EL-Centro 波第67-68页
        4.6.6 施加 0.8g 的 EL-Centro 波第68-69页
    4.7 实验结果分析第69-75页
        4.7.1 同层同方向不同地震波下的控制效果分析第72-74页
        4.7.2 同地震波不同层下的控制效果分析第74-75页
    4.8 本章小结第75-78页
5 结论与展望第78-80页
    5.1 主要工作与结论第78-79页
    5.2 不足与展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录 硕士研究生学习阶段发表论文第88页

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