摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 结构振动控制 | 第15-17页 |
1.3 相邻结构的减震研究 | 第17-22页 |
1.3.1 研究背景 | 第17-19页 |
1.3.2 基本特征及减震原理 | 第19页 |
1.3.3 研究现状 | 第19-21页 |
1.3.4 相邻结构的减震应用 | 第21-22页 |
1.4 本文研究的目的及主要内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究目的 | 第22页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 单质点体系相邻结构减震性能研究 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 金属阻尼器的特性与减震原理 | 第24-25页 |
2.3 金属阻尼器的选取 | 第25-26页 |
2.4 地震波的选用 | 第26-27页 |
2.5 时程分析方法 | 第27-28页 |
2.6 地震作用分布的选取 | 第28-29页 |
2.7 单层相邻结构连接金属阻尼器的减震分析 | 第29-36页 |
2.7.1 简谐波作用下地震响应分析 | 第31-32页 |
2.7.2 地震作用下位移反应 | 第32-34页 |
2.7.3 地震作用下加速度反应 | 第34-35页 |
2.7.4 能量分布 | 第35-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 相邻对称结构连接金属阻尼器的减震性能研究 | 第38-62页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 算例模型 | 第38-40页 |
3.3 恢复力特性 | 第40-41页 |
3.4 时程分析 | 第41-52页 |
3.4.1 分析模型 | 第41-42页 |
3.4.2 振动微分方程 | 第42-43页 |
3.4.3 地震作用下位移反应 | 第43-46页 |
3.4.4 地震作用下加速度反应 | 第46-49页 |
3.4.5 能量分布 | 第49-52页 |
3.5 最佳抗侧刚度计算 | 第52-54页 |
3.6 验证 | 第54-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-62页 |
第4章 相邻对称结构连接金属阻尼器的布置方式研究 | 第62-72页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 阻尼器不同布置方式的设定 | 第62页 |
4.3 阻尼器不同布置方式的最大位移比较 | 第62-64页 |
4.4 阻尼器不同布置方式的最大层间位移比较 | 第64-65页 |
4.5 阻尼器不同布置方式的最大绝对加速度比较 | 第65-67页 |
4.6 验证 | 第67-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 相邻对称结构不同频率比的减震分析 | 第72-78页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 相邻对称结构不同频率比的设定 | 第72页 |
5.3 相邻对称结构不同频率比下最大位移比较 | 第72-74页 |
5.4 相邻对称结构不同频率比下最大层间位移比较 | 第74-75页 |
5.5 相邻对称结构不同频率比下最大绝对加速度比较 | 第75-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 不对称相邻结构连接金属阻尼器的减震性能研究 | 第78-100页 |
6.1 引言 | 第78页 |
6.2 算例模型 | 第78-80页 |
6.3 恢复力特性 | 第80-81页 |
6.4 时程分析 | 第81-91页 |
6.4.1 分析模型 | 第81-82页 |
6.4.2 振动微分方程 | 第82-84页 |
6.4.3 地震作用下位移反应 | 第84-87页 |
6.4.4 地震作用下加速度反应 | 第87-89页 |
6.4.5 能量分布 | 第89-91页 |
6.5 不对称相邻结构连接金属阻尼器的布置方式研究 | 第91-98页 |
6.5.1 阻尼器不同布置方式的设定 | 第91页 |
6.5.2 阻尼器不同布置方式的最大位移比较 | 第91-93页 |
6.5.3 阻尼器不同布置方式的最大层间位移比较 | 第93-94页 |
6.5.4 阻尼器不同布置方式的最大绝对加速度比较 | 第94-96页 |
6.5.5 阻尼器不同布置方式的能量分析 | 第96-98页 |
6.6 本章小结 | 第98-100页 |
结论与展望 | 第100-104页 |
参考文献 | 第104-108页 |
附录 自编金属阻尼器连接相邻多层钢框架结构时程分析程序 | 第108-128页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第128-130页 |
致谢 | 第130页 |