摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·引言 | 第11-12页 |
·基础隔震概况 | 第12-16页 |
·基础隔震原理 | 第12-13页 |
·基础隔震分类 | 第13-15页 |
·基础隔震存在的问题及发展趋势 | 第15-16页 |
·摩擦滑移隔震研究的历史与现状 | 第16-17页 |
·课题研究的目的、意义及主要内容 | 第17-19页 |
·课题研究的目的及意义 | 第17-18页 |
·课题研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 新型摩擦滑移隔震支座的设计及工作机理 | 第19-27页 |
·摩擦滑移隔震支座设计的基本要求 | 第19-20页 |
·竖向承载力要求 | 第19页 |
·耗能减震能力要求 | 第19-20页 |
·滑移范围要求 | 第20页 |
·复位要求 | 第20页 |
·隔震支座的设计 | 第20-25页 |
·支座的材料选取 | 第21-22页 |
·支座的相对滑移量 | 第22页 |
·U 形耗能环的设计 | 第22-24页 |
·其他元件的设计 | 第24-25页 |
·隔震支座的工作机理 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第三章 基于ANSYS 的U 形耗能环形状优化设计 | 第27-38页 |
·ANSYS 优化设计 | 第27-29页 |
·ANSYS 优化设计简介 | 第27页 |
·ANSYS 优化设计步骤 | 第27-29页 |
·U 形耗能环的参数化建模 | 第29-31页 |
·定义材料属性 | 第29-30页 |
·选取单元类型 | 第30页 |
·建立模型 | 第30-31页 |
·网格划分 | 第31页 |
·U 形耗能环的优化设计 | 第31-37页 |
·U 形耗能环的优化原则 | 第31-32页 |
·数学模型 | 第32-33页 |
·优化变量选取 | 第33-34页 |
·优化分析算例 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第四章 支座的U 形耗能环个数及优化后支座性能研究 | 第38-52页 |
·金属阻尼器力学模型 | 第38-41页 |
·理想弹塑性力学模型 | 第38-39页 |
·应变硬化力学模型 | 第39-40页 |
·软钢阻尼器滞回力学模型 | 第40页 |
·摩擦阻尼器滞回力学模型 | 第40-41页 |
·隔震支座的性能参数 | 第41-42页 |
·力学性能参数 | 第41页 |
·耗能性能参数 | 第41-42页 |
·支座U 形耗能环的个数研究 | 第42-47页 |
·含4、5、6 和7 环隔震支座有限元模型 | 第42-43页 |
·含各环隔震支座的非线性时程分析 | 第43-45页 |
·计算结果分析 | 第45-47页 |
·优化后隔震支座的性能研究 | 第47-51页 |
·隔震支座有限元接触分析 | 第47-48页 |
·优化前后隔震支座的力学性能分析 | 第48-50页 |
·优化后隔震支座的性能参数 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 基于支座的滑移隔震体系运动方程建立 | 第52-62页 |
·隔震体系的力学简化模型 | 第52-55页 |
·单质点力学模型 | 第52-53页 |
·多质点力学模型 | 第53-54页 |
·扭转振动力学模型 | 第54页 |
·三维空间力学模型 | 第54-55页 |
·基于支座的隔震体系力学模型研究 | 第55-60页 |
·取隔离体分析 | 第56-57页 |
·建立隔震体系运动方程 | 第57-60页 |
·隔震体系的运动状态判断 | 第60-61页 |
·摩擦力模型的选取 | 第60页 |
·运动状态判断 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 基于支座的隔震体系隔震效果研究 | 第62-70页 |
·摩擦滑移隔震体系有限元计算方法 | 第62页 |
·基础固定结构和隔震结构的计算模型 | 第62-64页 |
·工程算例 | 第62页 |
·模型单元选择 | 第62-64页 |
·建立模型及计算 | 第64页 |
·两种结构的地震反应 | 第64-68页 |
·在地震波作用下两种结构位移、加速度对比 | 第64-67页 |
·在地震波作用下两种结构位移矢量对比 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第七章 结论与展望 | 第70-72页 |
·结论 | 第70-71页 |
·展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
在学研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |