摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 课题的来源 | 第9页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2 变压器抗震工程研究现状 | 第11-12页 |
1.3 几何非线性准零刚度隔振器研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本文主要内容安排 | 第14-16页 |
第2章 隔振技术及隔振基本原理 | 第16-23页 |
2.1 隔振技术分类 | 第16-17页 |
2.1.1 主动隔振技术 | 第16页 |
2.1.2 被动隔振技术 | 第16-17页 |
2.2 隔振系统基本原理 | 第17-19页 |
2.3 地震波 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 准零刚度系统建模和动力学分析 | 第23-34页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 几何非线性准零刚度系统建模 | 第23-25页 |
3.3 准零刚度系统动力学分析 | 第25-29页 |
3.3.1 准零刚度系统绝对位移传递率 | 第28页 |
3.3.2 准零刚度加速度传递率 | 第28-29页 |
3.4 绝对位移传递率影响参数分析 | 第29-30页 |
3.4.1 不同基础激励系数B下的绝对位移传递率 | 第29-30页 |
3.4.2 不同阻尼比 ξ 下的绝对位移传递率 | 第30页 |
3.5 加速度传递率影响参数分析 | 第30-32页 |
3.5.1 不同基础激励系数B下的加速度传递率 | 第31-32页 |
3.5.2 不同阻尼比 ξ 下的加速度传递率 | 第32页 |
3.6 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 准零刚度系统在地震波激励下的数值分析 | 第34-42页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 龙格-库塔方法简介 | 第34-35页 |
4.3 准零刚度隔震系统参数的选取 | 第35-39页 |
4.3.1 系统阻尼比的选取 | 第36-37页 |
4.3.2 系统弹簧刚度的选择 | 第37-38页 |
4.3.3 系统弹簧原长的选择 | 第38-39页 |
4.4 地震波激励下的准零刚度系统响应 | 第39-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 两级准零刚度隔震装置的结构设计与虚拟样机仿真 | 第42-59页 |
5.1 引言 | 第42页 |
5.2 两级隔震装置结构设计 | 第42-44页 |
5.3 两级准零刚度隔震装置的样机仿真 | 第44-52页 |
5.3.1 X方向地震响应 | 第46-48页 |
5.3.2 Y方向地震响应 | 第48-50页 |
5.3.3 水平某一方向地震响应 | 第50-52页 |
5.4 两级线性隔震装置的样机仿真 | 第52-57页 |
5.4.1 X方向地震响应 | 第53-54页 |
5.4.2 Y方向地震响应 | 第54-55页 |
5.4.3 水平某一方向地震响应 | 第55-57页 |
5.5 样机仿真结果分析 | 第57-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士期间发表的论文及其他成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录Ⅰ | 第68-75页 |