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超高层建筑的风致横风向响应分析和TMD控制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1. 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 风效应的基本概念与研究概况第10-16页
        1.2.1 风荷载对建筑结构的影响第10-12页
        1.2.2 风荷载的基本特性第12-14页
            1.2.2.1 平均风主要特性第12-13页
            1.2.2.2 脉动风主要特性第13-14页
        1.2.3 研究方法第14-15页
        1.2.4 超高层建筑的风致响应研究现状第15-16页
    1.3 舒适度概念的提出及发展过程第16-17页
    1.4 结构振动控制的发展与研究概况第17-19页
        1.4.1 结构振动控制的产生与发展第17页
        1.4.2 结构振动控制装置第17-18页
        1.4.3 被动控制的研究现状第18-19页
    1.5 本文研究重点第19-20页
2 超高层建筑风振频谱分析第20-40页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 等效静力风荷载基本计算方法第21-23页
        2.2.1 阵风荷载因子(Gust loading factor,GLF)第21页
        2.2.2 惯性风荷载法(GBJ)第21-22页
        2.2.3 基底弯矩阵风荷载因子法(Moment Gust Loading Factor.MGLF)第22-23页
    2.3 超高层建筑频谱分析实例第23-39页
        2.3.1 项目背景第23页
        2.3.2 高频动态天平测力试验第23-25页
        2.3.3 试验计算方法第25-26页
        2.3.4 频域计算结果第26-35页
        2.3.5 频域结果分析第35-39页
    2.4 本章小结第39-40页
3 超高层建筑时域分析第40-56页
    3.1 引言第40页
    3.2 时域分析方法第40-42页
        3.2.1 振型叠加法第40-41页
        3.3.2 逐步法第41-42页
    3.3 简化计算模型第42-48页
        3.3.1 结构自振分析第42-45页
        3.3.2 简化模型的建立第45-48页
    3.4 时域结果分析第48-51页
    3.5 频域分析结果与时域分析结果对比第51-55页
    3.6 本章小结第55-56页
4 超高层建筑风振舒适度研究第56-63页
    4.1 引言第56页
    4.2 振动舒适度实验研究相关进展第56-57页
    4.3 舒适度标准第57-59页
        4.3.1 中国规范第57-58页
        4.3.2 北美标准第58页
        4.3.3 ISO标准第58页
        4.3.4 日本标准第58-59页
    4.4 评价流程第59-60页
    4.5 舒适度评价第60-61页
    4.6 本章小结第61-63页
5 超高层建筑的风振控制第63-84页
    5.1 引言第63页
    5.2 TMD基本原理与力学模型第63-64页
        5.2.1 基本原理第63-64页
        5.2.2 力学模型第64页
    5.3 TMD阻尼器的结构型式第64-66页
    5.4 TMD最优参数的选取第66-69页
        5.4.1 参数优化分析第66-67页
        5.4.2 TMD参数优化计算第67-69页
    5.5 超高层建筑风振控制计算第69-81页
        5.5.1 风振控制计算模型第69-70页
        5.5.2 风振控制计算结果第70-79页
        5.5.3 振动控制结果分析第79-81页
    5.6 TMD安全控制第81-83页
    5.7 本章小结第83-84页
6. 总结与展望第84-86页
    6.1 本文工作总结第84页
    6.2 展望第84-86页
参考文献第86-89页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第89-90页
致谢第90-91页

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