摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 桥梁的主要震害 | 第9-12页 |
1.2.1 上部结构的震害 | 第10页 |
1.2.2 支座的震害 | 第10-11页 |
1.2.3 下部结构和基础的震害 | 第11-12页 |
1.3 结构减震控制技术的研究进展 | 第12-14页 |
1.3.1 主动控制 | 第13页 |
1.3.2 被动控制 | 第13页 |
1.3.3 混合控制 | 第13页 |
1.3.4 半主动控制 | 第13-14页 |
1.3.5 减隔震技术 | 第14页 |
1.4 形状记忆合金在各领域的应用 | 第14-16页 |
1.4.1 形状记忆合金在土木工程中的应用 | 第14-15页 |
1.4.2 形状记忆合金在航天领域中的应用 | 第15页 |
1.4.3 形状记忆合金在医疗中的应用 | 第15页 |
1.4.4 形状记忆合金在日常生活中的应用 | 第15-16页 |
1.5 本文的研究背景 | 第16页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 形状记忆合金材料的特性与本构关系 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 形状记忆合金的工作原理 | 第18-19页 |
2.3 形状记忆合金的特性 | 第19-20页 |
2.3.1 形状记忆效应 | 第19页 |
2.3.2 超弹性 | 第19-20页 |
2.3.3 高阻尼特性 | 第20页 |
2.3.4 电阻特性 | 第20页 |
2.4 形状记忆合金特性的影响因素 | 第20-22页 |
2.4.1 循环次数 | 第20-21页 |
2.4.2 应变幅值 | 第21页 |
2.4.3 加载频率 | 第21-22页 |
2.4.4 环境温度 | 第22页 |
2.5 形状记忆合金的本构关系 | 第22-28页 |
2.5.1 Tanaka模型 | 第23-25页 |
2.5.2 Liang一Rogers模型 | 第25页 |
2.5.3 Brinson模型 | 第25-27页 |
2.5.4 分段线性化模型 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 桥梁抗震设计理论与结构动力计算方法 | 第29-38页 |
3.1 结构设防水准的改进 | 第29-30页 |
3.2 基于性能的抗震设计理论 | 第30页 |
3.3 桥梁结构动力计算方法 | 第30-35页 |
3.3.1 静力法 | 第30-31页 |
3.3.2 反应谱法 | 第31-32页 |
3.3.3 时程分析法 | 第32-34页 |
3.3.4 功率谱法 | 第34-35页 |
3.4 斜拉桥的运动方程 | 第35-37页 |
3.4.1 索单元 | 第35页 |
3.4.2 斜拉桥的运动方程 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 SMA阻尼器对斜拉桥地震响应的影响 | 第38-56页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 SMA阻尼器工作原理与软件介绍 | 第38-40页 |
4.2.1 SMA阻尼器的工作原理 | 第38-39页 |
4.2.2 ANSYS软件介绍 | 第39-40页 |
4.3 工程背景介绍 | 第40-42页 |
4.4 斜拉桥有限元模型的建立 | 第42-46页 |
4.4.1 桥面系的模拟 | 第42-43页 |
4.4.2 拉索的模拟 | 第43-45页 |
4.4.3 主塔的模拟 | 第45页 |
4.4.4 边界条件的模拟 | 第45页 |
4.4.5 SMA阻尼器的模拟 | 第45-46页 |
4.5 结构模型的模态分析 | 第46-49页 |
4.6 地震波的输入 | 第49-50页 |
4.7 不同地震波对斜拉桥地震响应的影响 | 第50-53页 |
4.8 SMA阻尼器对斜拉桥地震响应的影响 | 第53-55页 |
4.9 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 不同条件的SMA阻尼器对斜拉桥减震性能的影响 | 第56-67页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 SMA阻尼器数量对斜拉桥减震性能的影响 | 第56-60页 |
5.3 SMA阻尼器位置对斜拉桥减震性能的影响 | 第60-62页 |
5.4 SMA阻尼器等效刚度对斜拉桥减震性能的影响 | 第62-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67-68页 |
展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |