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低屈服点钢剪切板阻尼器耗能性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景第10-12页
    1.2 钢板耗能器分类第12-14页
    1.3 抗震用低屈服点钢性能第14-17页
    1.4 低屈服点钢剪切板阻尼器研究现状第17-21页
        1.4.1 国外的研究现状第18-19页
        1.4.2 国内的研究现状第19-20页
        1.4.3 研究现状分析第20-21页
    1.5 本文的研究内容第21-22页
第2章 低屈服点钢剪切板阻尼器滞回性能试验设计第22-39页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验用低屈服点钢的材料性能试验第22-24页
    2.3 剪切板阻尼器滞回性能试验设计第24-38页
        2.3.1 试件设计第24-32页
        2.3.2 试件模型及相关参数第32-33页
        2.3.3 试验加载装置第33-35页
        2.3.4 试验测量方案第35-36页
        2.3.5 试验加载制度第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 低屈服点钢剪切板阻尼器滞回性能试验结果及分析第39-64页
    3.1 引言第39页
    3.2 试验现象第39-46页
        3.2.1 LYPSSP-1 试验现象第40-41页
        3.2.2 LYPSSP-2 试验现象第41-42页
        3.2.3 LYPSSP-3 试验现象第42-43页
        3.2.4 LYPSSP-4 试验现象第43-44页
        3.2.5 LYPSSP-5 试验现象第44-46页
    3.3 试验结果分析第46-60页
        3.3.1 试验现象分析第46-47页
        3.3.2 无量纲化滞回曲线第47-49页
        3.3.3 骨架曲线第49-50页
        3.3.4 阻尼器初始弹性刚度第50-51页
        3.3.5 阻尼器的最大水平力第51-52页
        3.3.6 等效粘滞阻尼系数第52-54页
        3.3.7 平均耗能指数第54-55页
        3.3.8 承载力退化系数第55-57页
        3.3.9 刚度退化第57-60页
    3.4 骨架曲线模型第60-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 基于 ANSYS 低屈服点钢剪切板阻尼器有限元模拟第64-79页
    4.1 引言第64页
    4.2 剪切板阻尼器有限元模型选择第64-67页
        4.2.1 材料本构模型及单元类型第64-66页
        4.2.2 有限元模拟的加载制度第66-67页
        4.2.3 求解设置第67页
    4.3 有限元模拟结果第67-78页
        4.3.1 LYPSSP-2 试件模拟结果及对比第67-70页
        4.3.2 LYPSSP-3 试件模拟结果及对比第70-72页
        4.3.3 LYPSSP-4 试件模拟结果及对比第72-75页
        4.3.4 LYPSSP-5 试件模拟结果及对比第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第5章 低屈服点钢剪切板阻尼器滞回模型研究——基于 RO 模型第79-87页
    5.1 引言第79页
    5.2 RO 模型第79-80页
    5.3 各向同性强化法则(I)和随动强化法则(K)第80-81页
    5.4 I-K RO 模型第81-85页
    5.5 I-K RO 模型模拟结果与试验结果对比第85-86页
    5.6 本章结论第86-87页
结论与展望第87-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它研究成果第94-96页
致谢第96页

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