摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·研究背景及意义 | 第11-12页 |
·相关领域的研究现状 | 第12-17页 |
·粘弹性结构静动力学的研究现状 | 第12-13页 |
·损伤力学的研究现状 | 第13-15页 |
·粘弹性阻尼器的研究现状 | 第15-17页 |
·粘弹性理论的研究概述 | 第17-19页 |
·本文主要研究的内容 | 第19-20页 |
·本文的主要创新性工作 | 第20-22页 |
第2章 粘弹性力学基本理论 | 第22-37页 |
·前言 | 第22页 |
·线粘弹性材料的本构关系 | 第22-24页 |
·粘弹性材料微分型本构关系 | 第22-23页 |
·粘弹性材料积分型本构关系 | 第23-24页 |
·纤维增强复合材料线粘弹性材料本构关系 | 第24-25页 |
·纤维增强复合材料层合板壳的物理关系 | 第25-27页 |
·损伤力学的基本理论 | 第27-29页 |
·损伤类型及损伤变量 | 第27-28页 |
·损伤概念和应变等效原理 | 第28-29页 |
·粘弹性阻尼器的力学特性 | 第29-34页 |
·粘弹性阻尼器的耗能机理 | 第29-30页 |
·粘弹性阻尼器的动力特性 | 第30页 |
·粘弹性阻尼器的计算模型 | 第30-33页 |
·粘弹性消能支撑的计算模型 | 第33-34页 |
·桥梁抗震分析方法 | 第34-36页 |
·静力法 | 第34页 |
·反应谱法 | 第34-35页 |
·动态时程法 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 粘弹性力学问题中基于Fourier 级数展开的Laplace 数值逆变换 | 第37-48页 |
·前言 | 第37页 |
·DAC 法中计算参数的确定 | 第37-39页 |
·粘弹性层合圆柱壳基本方程 | 第39-41页 |
·粘弹性层合圆柱壳控制方程、边界条件 | 第39-40页 |
·粘弹性层合圆柱壳求解方法 | 第40-41页 |
·粘弹性问题的数值反演 | 第41-44页 |
·准静态粘弹性问题数值反演 | 第41-42页 |
·动态粘弹性问题数值反演 | 第42-44页 |
·突加均匀外压粘弹性圆柱壳轴对称变形 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第4章 耦合各向异性蠕变损伤的粘弹性薄板的压屈失效和弯曲分析 | 第48-63页 |
·前言 | 第48页 |
·耦合各向异性损伤的粘弹性本构关系 | 第48-51页 |
·粘弹性薄板压屈失效分析 | 第51-56页 |
·控制方程、边界条件 | 第51-53页 |
·求解方法 | 第53-54页 |
·数值算例和讨论 | 第54-56页 |
·粘弹性薄板的弯曲 | 第56-61页 |
·控制方程、边界条件 | 第56-57页 |
·耦合各向异性损伤薄板的弯曲变形特征 | 第57-60页 |
·控制方程的简化对薄板弯曲的影响 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第5章 粘弹性阻尼器在斜拉桥抗震设计中的应用 | 第63-80页 |
·前言 | 第63页 |
·斜拉桥的抗震设计 | 第63-65页 |
·斜拉桥总体布置 | 第63-64页 |
·减震措施 | 第64-65页 |
·Midas 软件中粘弹性阻尼器的计算模型 | 第65-66页 |
·地震动输入 | 第66-68页 |
·加速度反应谱 | 第66-67页 |
·加速度时程 | 第67-68页 |
·斜拉桥动力特性分析 | 第68-70页 |
·动力计算模型的建立 | 第68页 |
·动力特性计算 | 第68-70页 |
·斜拉桥抗震性能分析 | 第70-74页 |
·抗震分析方法 | 第70-71页 |
·粘弹性阻尼器抗震效果 | 第71-74页 |
·粘弹性阻尼器参数调优 | 第74-78页 |
·粘弹性阻尼器参数敏感性分析工况设置 | 第74-75页 |
·参数分析结果 | 第75-78页 |
·粘弹性阻尼器与粘滞阻尼器抗震效果比较 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
总结与展望 | 第80-83页 |
参考文献 | 第83-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 A | 第91-92页 |
1.攻读学位期间所发表的学术论文 | 第91页 |
2.攻读学位期间所参加的科研项目 | 第91-92页 |
附录B 有限差分法及迭代法的综合实施 | 第92-95页 |