1 绪论 | 第1-22页 |
·课题来源 | 第9页 |
·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
·我国古塔概述 | 第9页 |
·我国古塔现状 | 第9-10页 |
·古塔受力性能分析及抗震加固处理的重大意义 | 第10-11页 |
·形状记忆合金的力学性能 | 第11-14页 |
·形状记忆效应 | 第11-12页 |
·相变伪弹性(超弹性) | 第12-13页 |
·变阻尼特性 | 第13-14页 |
·常用的形状记忆合金材料及其特性 | 第14页 |
·SMA用于结构被动控制的现状分析 | 第14-20页 |
·结构被动控制耗能阻尼装置的分类 | 第15-16页 |
·SMA用于结构被动控制的国内外现状 | 第16-18页 |
·SMA阻尼器在结构被动控制中的工程应用 | 第18-20页 |
·SMA阻尼器用于结构被动控制需要解决的问题 | 第20页 |
·本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
2 SMA材性试验及参数分析 | 第22-33页 |
·引言 | 第22页 |
·形状记忆合金超弹性性能试验概况 | 第22-24页 |
·试验样品的选择 | 第22-23页 |
·试验装置 | 第23页 |
·试验方案 | 第23-24页 |
·试验结果和参数分析 | 第24-32页 |
·NiTi合金丝的超弹性能力 | 第24-25页 |
·应变幅值对NiTi合金丝的超弹性能力 | 第25-26页 |
·加载频率对NiTi合金丝参数的影响 | 第26-27页 |
·循环次数对NiTi合金丝特征参数的影响 | 第27-29页 |
·NiTi合金丝超弹性简化模型的建立 | 第29-31页 |
·工作温度对NiTi合金丝特征参数的影响 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
3 SMA的本构模型及阻尼器设计 | 第33-45页 |
·引言 | 第33页 |
·SMA材料的本构模型 | 第33-39页 |
·SMA材料本构模型的分类 | 第33-34页 |
·SMA材料的唯象理论本构模型 | 第34-38页 |
·SMA材料相变伪弹性的本构模型 | 第38-39页 |
·SMA阻尼器的设计和分析 | 第39-44页 |
·SMA阻尼器的耗能机理 | 第39-40页 |
·抗拉式SMA阻尼器的设计 | 第40-41页 |
·阻尼器的工作原理 | 第41-42页 |
·SMA阻尼器的理论模型 | 第42-44页 |
·结构减震控制的机理 | 第44页 |
·小结 | 第44-45页 |
4 SMA阻尼器在某古塔抗震加固中的应用分析 | 第45-63页 |
·引言 | 第45页 |
·光塔工程背景 | 第45-49页 |
·光塔的历史意义与价值 | 第45页 |
·光塔的现状 | 第45-46页 |
·光塔的材性 | 第46页 |
·光塔的动力特性 | 第46-47页 |
·塔身砌体受力计算 | 第47-48页 |
·宜采取的抗震加固措施 | 第48-49页 |
·SMA阻尼器的安放 | 第49页 |
·有限元计算模型的建立 | 第49-51页 |
·建模步骤 | 第49-51页 |
·参数选用 | 第51页 |
·光塔结构动力特性分析 | 第51-54页 |
·对三种结构进行模态计算 | 第51-53页 |
·计算周期与现场测试周期、周期经验公式计算结果的对比 | 第53-54页 |
·光塔结构动力反应计算 | 第54-62页 |
·输入地震波的选择及计算工况 | 第54-55页 |
·阻尼器对小塔相对主塔位移的影响 | 第55-58页 |
·阻尼器对小塔顶加速度的影响 | 第58-61页 |
·阻尼器在输入地震波作用下的出力及行程 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
5 SMA耗能减震结构的设计方法探讨 | 第63-73页 |
·引言 | 第63页 |
·SMA耗能减震结构的概念及初步设计 | 第63-65页 |
·SMA耗能减震结构的适用范围 | 第63页 |
·SMA耗能器的布置原则 | 第63-64页 |
·SMA耗能减震结构的设计原则 | 第64页 |
·SMA耗能器数量的确定 | 第64-65页 |
·SMA耗能减震结构的实用设计方法 | 第65-70页 |
·循环设计方法 | 第65-67页 |
·时程分析法 | 第67-69页 |
·能量平衡法 | 第69-70页 |
·抗震规范提供的耗能减震结构的设计方法 | 第70-72页 |
·小结 | 第72-73页 |
6 结论与展望 | 第73-75页 |
·主要工作及结论 | 第73页 |
·问题及展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |