编织式金属阻尼器的减震性能研究及应用
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景及工程意义 | 第9-10页 |
1.2 相关金属阻尼器的研究综述 | 第10-17页 |
1.2.1 钢板阻尼器 | 第11-14页 |
1.2.2 新型材料阻尼器 | 第14-15页 |
1.2.3 组合耗能装置 | 第15-16页 |
1.2.4 结构响应控制 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要工作及体系流程 | 第17-19页 |
2 新型编织式金属阻尼器的提出 | 第19-35页 |
2.1 振动控制理论 | 第19-21页 |
2.2 减震耗能体系分类 | 第21-22页 |
2.3 新型编织式金属阻尼器 | 第22-27页 |
2.3.1 初步试验验证 | 第22-24页 |
2.3.2 试验装置的改进 | 第24-26页 |
2.3.3 工作原理 | 第26-27页 |
2.4 钢材本构模型 | 第27-29页 |
2.4.1 本构模型简介 | 第27-28页 |
2.4.2 不锈钢材料本构模型 | 第28-29页 |
2.5 材料拉伸试验 | 第29-33页 |
2.5.1 材性试件准备 | 第29-30页 |
2.5.2 试验实施阶段 | 第30-32页 |
2.5.3 试验结果 | 第32-33页 |
2.6 小结 | 第33-35页 |
3 阻尼器构件有限元模拟 | 第35-47页 |
3.1 非线性分析理论 | 第35-36页 |
3.1.1 Hertz弹性接触理论 | 第35页 |
3.1.2 非线性分类 | 第35-36页 |
3.2 接触分析 | 第36-38页 |
3.2.1 概述 | 第36-37页 |
3.2.2 ANSYS软件简介 | 第37页 |
3.2.3 ANSYS中接触分类 | 第37-38页 |
3.3 钢条弯曲成型数值模拟 | 第38-44页 |
3.3.1 建立模型并划分网格 | 第38-39页 |
3.3.2 运动接触分析 | 第39-40页 |
3.3.3 参数分析 | 第40-44页 |
3.4 钢条往复运动数值模拟 | 第44-46页 |
3.5 小结 | 第46-47页 |
4 新型编织式金属阻尼器的试验研究 | 第47-65页 |
4.1 试验装置及方案 | 第47-48页 |
4.1.1 试验装置 | 第47页 |
4.1.2 试验实施方案 | 第47-48页 |
4.2 试验阶段 | 第48-52页 |
4.2.1 试件设计及加工 | 第48-51页 |
4.2.2 试验实施阶段 | 第51-52页 |
4.3 试验结果 | 第52-62页 |
4.4 等效刚度及等效阻尼比 | 第62-63页 |
4.5 小结 | 第63-65页 |
5 阻尼器参数优化及其恢复力模型 | 第65-77页 |
5.1 阻尼器模型参数优化 | 第65-66页 |
5.2 有限元模拟 | 第66-69页 |
5.3 阻尼器恢复力计算模型 | 第69-76页 |
5.3.1 恢复力模型概述 | 第69-70页 |
5.3.2 Bouc-Wen模型简介 | 第70-75页 |
5.3.3 本新型编织式金属阻尼器恢复力模型 | 第75-76页 |
5.4 小结 | 第76-77页 |
6 框架结构整体分析 | 第77-99页 |
6.1 概述 | 第77页 |
6.2 SAP2000 整体分析 | 第77-84页 |
6.2.1 SAP2000 软件简介 | 第77-78页 |
6.2.2 时程分析法 | 第78页 |
6.2.3 工作原理 | 第78-80页 |
6.2.4 建立模型 | 第80-82页 |
6.2.5 地震波的选取 | 第82-84页 |
6.3 有控与无控结构反应对比 | 第84-97页 |
6.3.1 模态分析 | 第84-86页 |
6.3.2 层间位移 | 第86-93页 |
6.3.3 层剪力以及倾覆力矩 | 第93-97页 |
6.4 小结 | 第97-99页 |
7 结论和未来展望 | 第99-101页 |
7.1 论文的结论 | 第99页 |
7.2 未来展望 | 第99-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
附录 | 第107-108页 |
A. Bouc-Wen模型的Matlab程序 | 第107-108页 |
B. 申报专利 | 第108页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间书写的论文目录 | 第108页 |