摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 空间结构的抗震研究 | 第9-14页 |
1.2.1 空间结构抗震分析方法的发展 | 第9-11页 |
1.2.2 减震耗能技术在空间结构中的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 减震耗能技术在空间结构中的应用 | 第12-14页 |
1.3 SMA在空间结构抗震中的研究与应用 | 第14-17页 |
1.3.1 形状记忆合金的材料特性 | 第14页 |
1.3.2 SMA在工程领域的研究发展 | 第14-16页 |
1.3.3 SMA在空间结构的研究发展 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究意义和主要内容 | 第17-19页 |
1.4.1 本文的研究意义 | 第17页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 SMA螺旋弹簧—摩擦阻尼器的设计与恢复力模型 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 SMA弹簧力学模型 | 第19-21页 |
2.2.1 SMA本构模型的研究发展 | 第19-20页 |
2.2.2 基于Liang-Rogers本构关系的恢复力模型 | 第20-21页 |
2.3 SMA螺旋弹簧-摩擦复合阻尼器的设计 | 第21-25页 |
2.3.1 SFD的设计思想 | 第21-22页 |
2.3.2 SFD的构造设计与工作原理 | 第22-23页 |
2.3.3 SFD的力学模型 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 大尺寸SMA螺旋弹簧的力学性能试验 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 试验概况 | 第27-29页 |
3.2.1 试验材料和装置 | 第27-28页 |
3.2.2 试验方案 | 第28页 |
3.2.3 力学性能参数 | 第28-29页 |
3.3 试验结果和分析 | 第29-33页 |
3.3.1 加载频率的影响 | 第29-31页 |
3.3.2 位移幅值的影响 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 SFD的有限元模拟分析 | 第35-49页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 SFD的构造设计和有限元建模 | 第35-39页 |
4.2.1 模型工况 | 第37-38页 |
4.2.2 力学性能参数 | 第38-39页 |
4.3 模拟试验结果与分析 | 第39-46页 |
4.3.1 SFD受力性能 | 第39-40页 |
4.3.2 SFD力学性能参数分析 | 第40-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-49页 |
第5章 SFD在单层网壳结构中的减震控制分析 | 第49-67页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 网壳结构的减震控制方法 | 第49-51页 |
5.2.1 网壳结构的类型及性能特征 | 第49-50页 |
5.2.2 网壳结构减震原理 | 第50-51页 |
5.3 SFD在单层网壳结构中的减震研究 | 第51-66页 |
5.3.1 结构模型概况 | 第51页 |
5.3.2 有限元模型的建立 | 第51-53页 |
5.3.3 结构弹塑性动力分析方法 | 第53-54页 |
5.3.4 数值结果与分析 | 第54-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 SFD在双层网壳结构中的减震控制分析 | 第67-81页 |
6.1 引言 | 第67页 |
6.2 双层网壳模型概况有限元模型 | 第67-69页 |
6.2.1 结构模型概况 | 第67页 |
6.2.2 结构弹塑性动力分析方法 | 第67-69页 |
6.3 计算结果与分析 | 第69-79页 |
6.3.1 结构动力特性 | 第69-71页 |
6.3.2 位移响应 | 第71-74页 |
6.3.3 结构耗能能力 | 第74-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-81页 |
研究结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果 | 第89页 |