摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
1 绪论 | 第14-35页 |
·选题背景及意义 | 第14-15页 |
·海洋结构物及环境荷载概述 | 第15-19页 |
·海洋平台分类 | 第15-18页 |
·海洋平台的发展 | 第18-19页 |
·环境荷载作用下平台结构动力特性研究进展 | 第19-23页 |
·波浪作用 | 第19-20页 |
·地震作用 | 第20-21页 |
·其他动力作用 | 第21-22页 |
·多荷载联合作用 | 第22-23页 |
·结构多维地震反应分析研究进展 | 第23-28页 |
·多维地震动输入 | 第26页 |
·多维地震反应分析方法 | 第26-28页 |
·海洋平台结构多维地震反应研究进展 | 第28页 |
·结构多维振动控制研究进展 | 第28-32页 |
·结构振动控制概述 | 第28-30页 |
·平台振动控制研究 | 第30-31页 |
·多维振动控制研究 | 第31-32页 |
·本文主要研究内容 | 第32-35页 |
2 地震、波浪联合作用对海洋平台动力响应影响 | 第35-61页 |
·引言 | 第35-36页 |
·地震与波浪对小尺度桩柱的共同作用研究 | 第36-45页 |
·运动方程的建立 | 第36-38页 |
·算例模型及程序验证 | 第38-40页 |
·流体附加质量效应对桩柱响应的影响 | 第40-42页 |
·流固耦合效应对桩柱响应的影响 | 第42-45页 |
·地震与波浪联合作用对对称平台结构动力响应影响 | 第45-54页 |
·运动方程的建立 | 第45页 |
·结构模型及其动力特性分析 | 第45-47页 |
·外荷载强度对结构响应的影响 | 第47-50页 |
·场地土条件对结构响应的影响 | 第50-54页 |
·地震与波浪联合作用对偏心平台结构动力响应影响研究 | 第54-60页 |
·运动方程的建立 | 第54-57页 |
·平台特征参数统计 | 第57-58页 |
·算例分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
3 双向水平地震动输入及其最不利输入方向研究 | 第61-88页 |
·引言 | 第61页 |
·地震动双向输入与单向输入对结构响应的影响 | 第61-64页 |
·算例一 | 第61-62页 |
·算例二 | 第62-64页 |
·地震动输入方向对结构响应的影响 | 第64-66页 |
·基于小波能量原理确定地震动最不利输入方向 | 第66-87页 |
·小波变换背景介绍 | 第66-68页 |
·小波能量原理 | 第68-69页 |
·小波能量原理在地震动能量输入领域的应用 | 第69-74页 |
·算例一 | 第74-81页 |
·算例二 | 第81-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
4 偏心平台结构扭转耦联地震响应参数研究 | 第88-118页 |
·引言 | 第88-89页 |
·基于不同偏心形式结构的运动方程推导 | 第89-95页 |
·多维地震动输入下平台运动方程与坐标系原点位置关系 | 第89-92页 |
·多维地震动输入下偏心平台运动方程及其无量纲化形式 | 第92-93页 |
·考虑波浪作用影响时偏心平台运动方程及其无量纲化形式 | 第93-95页 |
·地震作用下扭转耦联动力反应影响因素分析 | 第95-104页 |
·偏心结构分析概况 | 第95页 |
·目标响应选取 | 第95-96页 |
·偏心形式对结构扭转耦联响应影响 | 第96-102页 |
·地震动扭转分量对结构扭转耦联响应影响 | 第102-104页 |
·地震波浪联合作用下扭转耦联动力反应影响因素分析 | 第104-117页 |
·偏心结构分析概况 | 第104-107页 |
·偏心形式对结构扭转耦联响应影响 | 第107-109页 |
·偶然偏心对结构扭转耦联响应影响 | 第109-111页 |
·波浪入射方向对结构扭转耦联响应影响 | 第111-112页 |
·场地土条件与结构周期对结构扭转耦联响应影响 | 第112-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
5 地震、波浪作用时TLCD阻尼器对平台振动优化控制比较研究 | 第118-136页 |
·引言 | 第118-119页 |
·地震动、波浪环境荷载随机模型概述 | 第119-123页 |
·波浪随机模型 | 第119-121页 |
·地震动随机模型 | 第121-123页 |
·TLCD阻尼器参数优化及结构减振控制 | 第123-135页 |
·装有TLCD阻尼器平台系统的运动方程 | 第123-126页 |
·装有TLCD阻尼器平台结构的反应谱密度 | 第126-128页 |
·TLCD阻尼器参数优化 | 第128-129页 |
·阻尼器参数优化与振动控制效果对比 | 第129-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
6 新型粘弹性阻尼器恢复力模型及其对结构振动控制的理论分析 | 第136-167页 |
·引言 | 第136-137页 |
·新型粘弹性阻尼器的工作原理 | 第137-138页 |
·新型粘弹性阻尼器的恢复力模型 | 第138-148页 |
·传统恢复力模型 | 第138-143页 |
·改进模型的提出 | 第143-144页 |
·模拟精度比较 | 第144-147页 |
·新型粘弹性阻尼器恢复力模型的建立 | 第147-148页 |
·时程分析法研究新型粘弹性阻尼器对海洋平台多维震动控制 | 第148-159页 |
·粘弹性材料尺寸、形状参数对震动控制效果的影响分析 | 第150-153页 |
·平台环境温度对震动控制效果的影响分析 | 第153-155页 |
·平台响应频率对震动控制效果的影响分析 | 第155-157页 |
·阻尼器数量、位置优化问题 | 第157-159页 |
·反应谱法研究新型粘弹性阻尼器的振动控制 | 第159-165页 |
·问题提出 | 第159-160页 |
·粘弹性阻尼器对结构振动控制影响因素的理论推导 | 第160-161页 |
·影响因素分析 | 第161-165页 |
·本章小结 | 第165-167页 |
7 新型粘弹性阻尼器力学性能及其对结构振动控制的试验研究 | 第167-192页 |
·引言 | 第167页 |
·新型粘弹性阻尼器设计、试验及数值模拟 | 第167-177页 |
·新型粘弹性阻尼器的构造及功能特点 | 第167-168页 |
·新型粘弹性阻尼器的力学性能试验 | 第168-170页 |
·试验结果与分析 | 第170-175页 |
·新型粘弹性阻尼器的理论模型及数值模拟 | 第175-177页 |
·震动台试验及数值模拟 | 第177-191页 |
·试验概况 | 第177-182页 |
·试验结果分析 | 第182-189页 |
·理论分析 | 第189-191页 |
·本章小结 | 第191-192页 |
结论 | 第192-196页 |
参考文献 | 第196-211页 |
创新点摘要 | 第211-212页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第212-214页 |
致谢 | 第214-215页 |
作者简介 | 第215-216页 |