摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·前言 | 第9-10页 |
·国内斜拉桥斜拉索振动典型案例 | 第10-11页 |
·桥梁振动的危害性 | 第11-12页 |
·抗振技术的应用现状及发展前景 | 第12-15页 |
·斜拉索磁流变阻尼器减振技术 | 第15-17页 |
·磁流变液(Magneto-rheological fluids) | 第15-16页 |
·磁流变(MR)阻尼器 | 第16页 |
·磁流变阻尼器的研究现状 | 第16-17页 |
·本文的研究意义 | 第17-18页 |
·本论文的主要工作 | 第18-19页 |
第二章 斜拉索的动力特性 | 第19-27页 |
·引言 | 第19页 |
·斜拉索的弹性模量 | 第19页 |
·斜拉索的动力特性 | 第19-25页 |
·垂度、刚度的影响 | 第25-26页 |
·垂度的影响 | 第25-26页 |
·刚度的影响 | 第26页 |
·小结 | 第26-27页 |
第三章 斜拉索的风致振动 | 第27-40页 |
·引言 | 第27页 |
·斜拉索振动的类型 | 第27-28页 |
·斜拉索振动原理及振动特点 | 第28-38页 |
·涡激振动 | 第28-31页 |
·尾流驰振 | 第31-32页 |
·风雨激振 | 第32-34页 |
·参数振动的机理 | 第34-37页 |
·抖振 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第四章 斜拉索振动控制的种类与性能 | 第40-58页 |
·引言 | 第40页 |
·辅助索减振 | 第40-46页 |
·不同形式的辅助索作用特点 | 第42-43页 |
·传统辅助索 | 第43-44页 |
·索扣阻尼器及定位器 | 第44-45页 |
·辅助索的使用要点及使用局限性 | 第45-46页 |
·空气动力学措施减振 | 第46-48页 |
·空气动力学措施的主要方法 | 第46-47页 |
·空气动力学措施的特点 | 第47-48页 |
·附加阻尼器方式 | 第48-55页 |
·引言 | 第48页 |
·减振器的选择原则 | 第48-49页 |
·高阻尼橡胶内置式减振器 | 第49-51页 |
·油阻尼器 | 第51-52页 |
·粘性剪切型阻尼器 | 第52-53页 |
·液压阻尼器 | 第53-54页 |
·磁力阻尼器 | 第54页 |
·磁流变阻尼器 | 第54-55页 |
·各种阻尼器性能比较 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
第五章 江津观音岩长江大桥斜拉索减振应用技术研究 | 第58-83页 |
·工程概况 | 第58页 |
·江津观音岩大桥斜拉索风雨振条件 | 第58-61页 |
·江津观音岩大桥气候条件 | 第58-59页 |
·江津观音岩大桥斜拉索前三阶频率计算 | 第59-61页 |
·斜拉索气动措施减振分析 | 第61-65页 |
·斜拉索风雨激振运动的微分方程 | 第61-64页 |
·斜拉索发生风雨激振机理讨论 | 第64页 |
·斜拉索发生风雨振气动措施理论分析 | 第64-65页 |
·斜拉索气动措施对比研究 | 第65-68页 |
·斜拉索表面附设螺旋肋条 | 第65-66页 |
·斜拉索表面设置平行肋条 | 第66-67页 |
·表面带凹坑或凸点的斜拉索 | 第67-68页 |
·江津观音岩大桥斜拉索气动措施方法及生产工艺 | 第68-69页 |
·斜拉索—MR 阻尼器系统分析 | 第69-72页 |
·斜拉索结构动力学基本方程 | 第69-70页 |
·斜拉索~阻尼器系统动力学方程的状态空间转换 | 第70-72页 |
·斜拉索~阻尼器系统动力学方程的数值求解 | 第72页 |
·斜拉索的临界阻尼比 | 第72-74页 |
·斜拉索抗风雨振动临界阻尼比的计算公式 | 第72-73页 |
·空气密度取值 | 第73页 |
·取摄氏零度海平面空气密度的斜拉索临界阻尼比 | 第73页 |
·江津观音岩长江大桥斜拉索的临界阻尼比 | 第73-74页 |
·江津观音岩长江大桥斜拉索减振方案 | 第74-75页 |
·江津观音岩大桥斜拉索MR 阻尼器减振系统 | 第75-82页 |
·MR 阻尼器系统 | 第75-77页 |
·MR 阻尼器的安装位置 | 第77-79页 |
·江津观音岩大桥斜拉索模态阻尼比计算 | 第79-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
·主要结论 | 第83-84页 |
·需要进一步的研究工作 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
在学期间发表的论著 | 第89页 |