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基于静动力有限元模型修正的混凝土梁热力耦合下振动分析与试验研究

摘要第9-11页
abstract第11-12页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 课题背景及研究意义第13-14页
    1.2 国内外相关领域研究现状第14-20页
        1.2.1 基于振动测试的有限元模型修正研究现状第15-17页
        1.2.2 基于静力测试的有限元模型修正研究现状第17-18页
        1.2.3 联合静动力的有限元模型修正研究现状第18页
        1.2.4 火灾下混凝土结构振动特性研究现状第18-20页
    1.3 本文开展的工作第20-23页
第2章 有限元模型修正基础理论第23-39页
    2.1 基于ansys参数化设计语言的有限元模型建立第23-25页
    2.2 灵敏度分析第25-30页
        2.2.1 结构响应灵敏度分析数学原理第26-27页
        2.2.2 基于实验数据的灵敏度分析第27-30页
    2.3 目标函数构造和选取第30-32页
    2.4 模型修正算法第32-37页
        2.4.1 ANSYS优化设计模块的五大要素第32-34页
        2.4.2 ANSYS优化设计流程第34页
        2.4.3 ANSYS优化设计数学模型第34-37页
    2.5 模型修正误差分析第37-38页
        2.5.1 动力响应误差分析第37页
        2.5.2 静力响应误差分析第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第3章 基于静动力的有限元模型修正方法与数值模拟第39-69页
    3.1 简支梁数值模拟“试验”概况第39-42页
        3.1.1 简支梁试件设计第39页
        3.1.2 简支梁测点布置第39-40页
        3.1.3 简支梁有限元模型建立第40-42页
    3.2 修正参数的选取第42-50页
        3.2.1 参数初选第42页
        3.2.2 灵敏度分析第42-50页
    3.3 基于灵敏度分析的参数分类-分步修正策略第50-52页
    3.4 简支梁数值模型修正结果第52-60页
        3.4.1 基于灵敏度分析的参数分类-分步修正第52-57页
        3.4.2 基于静动力的单步修正第57-60页
    3.5 三跨连续梁模型修正数值模拟第60-67页
        3.5.1 三跨连续梁试件设计第61页
        3.5.2 三跨连续梁测点布置第61页
        3.5.3 三跨连续梁有限元模型建立第61-63页
        3.5.4 待修正参数的确定第63-65页
        3.5.5 三跨连续梁模型修正结果第65-67页
    3.6 本章小结第67-69页
第4章 恒载升温条件下简支梁试验研究及分析第69-99页
    4.1 试验方案第69-77页
        4.1.1 试件设计第69-70页
        4.1.2 试件制作第70-72页
        4.1.3 试验测试内容第72-73页
        4.1.4 试验装置第73-77页
    4.2 恒载升温试验第77-80页
        4.2.1 试验终止的判定第77页
        4.2.2 试验升温制度第77-78页
        4.2.3 试验加载制度第78页
        4.2.4 试验过程第78-80页
    4.3 试验现象及分析第80-96页
        4.3.1 表观现象及分析第80-84页
        4.3.2 实测炉温分析第84-85页
        4.3.3 截面温度场分析第85-88页
        4.3.4 变形分析第88-89页
        4.3.5 振动分析第89-96页
    4.4 本章小结第96-99页
第5章 基于有限元模型修正的振动特性数值模拟第99-119页
    5.1 火灾前静动力测试第99-103页
        5.1.1 火灾前竖向位移测试第99-101页
        5.1.2 火灾前振动测试第101-103页
    5.2 基于静动力测试的火灾前有限元模型修正第103-106页
    5.3 火灾下考虑裂缝发展的简支梁振动特性数值模拟第106-118页
        5.3.1 混凝土和钢筋高温下的热工性能第107-108页
        5.3.2 混凝土和钢筋高温下的力学性能第108-111页
        5.3.3 基本假定第111-112页
        5.3.4 火灾下振动特性数值模拟第112-118页
    5.4 本章小结第118-119页
第6章 结论及展望第119-121页
    6.1 本文结论第119-120页
    6.2 展望第120-121页
参考文献第121-127页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第127-129页
致谢第129页

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