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黏滞阻尼器与框架中间柱式连接的减震效率分析与试验研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 工程抗震技术的发展第15页
    1.3 结构减震效率研究与发展第15-17页
        1.3.1 国内的研究现状及发展应用第16页
        1.3.2 国外的研究现状及发展应用第16-17页
        1.3.3 目前的不足第17页
    1.4 本文主要研究目的、内容和意义第17-20页
        1.4.1 本文研究的目的第17-18页
        1.4.2 本文研究的内容第18-19页
        1.4.3 本文研究的意义第19-20页
第2章 黏滞阻尼减震结构的减震效率研究第20-76页
    2.1 黏滞阻尼减震结构的分析方法第20-27页
        2.1.1 弹性状态下减震结构的分析方法第20-25页
        2.1.2 弹塑性状态下减震结构的分析方法第25-27页
    2.2 黏滞阻尼器的类型和力学模型第27-35页
        2.2.1 黏滞阻尼器的原理和类型第27-29页
        2.2.2 黏滞阻尼器的恢复力模型第29-35页
    2.3 黏滞阻尼器的等效线性化第35-41页
        2.3.1 等效线性阻尼理论第35-36页
        2.3.2 黏滞阻尼器的等效阻尼比第36-41页
    2.4 层间位移利用率的提出及理论分析第41-58页
        2.4.1 层间位移利用率提出背景第41-42页
        2.4.2 层间位移利用率的定义第42页
        2.4.3 层间位移利用率的影响因素分析第42-44页
        2.4.4 层间位移利用率公式推导第44-50页
        2.4.5 阻尼器位移相关的λ、ρ、c三个参数研究第50-58页
    2.5 单层结构减震效率相关的三个参数综合研究第58-73页
        2.5.1 引言第59页
        2.5.2 综合考虑λ和ρ对减震效率的影响第59-63页
        2.5.3 综合考虑λ和ρ对柱、梁配筋的影响第63-68页
        2.5.4 综合考虑ρ和c对减震效率的影响第68-71页
        2.5.5 综合考虑λ和c对减震效率的影响第71-73页
    2.6 黏滞阻尼减震结构的减震效率优化步骤第73-76页
第3章 振动台足尺模型制作与加载制度第76-98页
    3.1 引言第76页
    3.2 试验目的第76-77页
    3.3 试验设计第77-85页
        3.3.1 模型概况第77-79页
        3.3.2 模型设计第79-83页
        3.3.3 结构模型人工配重的确定第83-84页
        3.3.4 试件材料选用和材料性能测试第84-85页
    3.4 仪器设备的标定及布置第85-92页
        3.4.1 力传感器的标定第85-86页
        3.4.2 黏滞阻尼器的标定与安装第86-89页
        3.4.3 加速度传感器的布置第89-90页
        3.4.4 位移传感器的布置第90-91页
        3.4.5 应变片的布置第91-92页
    3.5 试验加载方案第92-98页
        3.5.1 地震波的选取第92-94页
        3.5.2 加载方式第94-95页
        3.5.3 加载制度第95-98页
第4章 三层钢框架装设黏滞阻尼器的试验结果与有限元模拟分析第98-152页
    4.1 试验过程反应第98页
    4.2 试验结果分析第98-127页
        4.2.1 模型结构的动力特性分析第98-99页
        4.2.2 试验加速度反应分析第99-104页
        4.2.3 试验模型楼层剪力分析第104-108页
        4.2.4 试验模型位移反应分析第108-113页
        4.2.5 层间位移利用率对比分析第113-115页
        4.2.6 附加阻尼比对比分析第115-119页
        4.2.7 试验模型应变反应分析第119-127页
    4.3 有限元模拟与试验结果对比分析第127-152页
        4.3.1 引言第127页
        4.3.2 试验结构有限元模型的建立第127-129页
        4.3.3 模型动力特性相关的基本参数对比第129-130页
        4.3.4 加速度响应对比分析第130-135页
        4.3.5 楼层剪力反应对比第135-139页
        4.3.6 层间位移角反应对比第139-143页
        4.3.7 层间位移利用率对比分析第143-146页
        4.3.8 附加阻尼比对比第146-152页
第5章 工程算例分析第152-194页
    5.1 引言第152页
    5.2 多层建筑结构验证算例第152-183页
        5.2.1 工程介绍第152-153页
        5.2.2 模型验证第153-156页
        5.2.3 地震波选取第156-158页
        5.2.4 时程分析结果及减震效率对比第158-183页
    5.3 多层结构减震效率相关的三个参数研究第183-194页
        5.3.1 综合考虑λ与ρ对减震效率的影响第183-189页
        5.3.2 综合考虑ρ与c对减震效率的影响第189-191页
        5.3.3 综合考虑λ与c对减震效率的影响第191-194页
第6章 结论与展望第194-198页
    6.1 结论第194-196页
    6.2 展望第196-198页
致谢第198-200页
参考文献第200-207页
附录A 攻读硕士学位期间所取得的成果第207-208页

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