大底盘隔震结构智能模糊控制研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-12页 |
·结构振动控制研究现状 | 第12-15页 |
·基础隔震的结构体系 | 第15-17页 |
·基础隔震的概念与原理 | 第15-16页 |
·基础隔震的隔震观测效果 | 第16-17页 |
·层间隔震结构概述 | 第17-19页 |
·层间隔震的应用范围 | 第17-18页 |
·层间隔震结构研究和应用现状 | 第18-19页 |
·智能控制简介 | 第19-20页 |
·基础隔震结构发展现状及局限 | 第19-20页 |
·混合基础隔震结构分类 | 第20页 |
·本文研究的主要内容 | 第20-23页 |
2 隔震支座及磁流变阻尼器力学性能分析 | 第23-33页 |
·隔震支座简介 | 第23-24页 |
·橡胶隔震支座的基本特性 | 第23页 |
·铅芯橡胶隔震支座 | 第23-24页 |
·铅芯叠层橡胶支座的力学性能分析 | 第24-28页 |
·水平刚度的计算 | 第24-25页 |
·叠层橡胶垫阻尼的计算 | 第25-27页 |
·本文选用的隔震支座数值计算模型 | 第27-28页 |
·磁流变阻尼器力学性能分析 | 第28-32页 |
·磁流变体的性能和特点 | 第28-29页 |
·磁流变阻尼器的力学模型 | 第29-30页 |
·磁流变阻尼器力学性能分析 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
3 大底盘隔震结构地震响应分析 | 第33-55页 |
·大底盘隔震结构的运动方程 | 第33-36页 |
·基本假定和动力分析模型选取 | 第33页 |
·运动方程 | 第33-36页 |
·时程分析计算方法 | 第36-38页 |
·模型的概述 | 第38-41页 |
·隔震支座的参数选取 | 第38-40页 |
·钢筋混凝土材料参数 | 第40-41页 |
·结构荷载 | 第41页 |
·有限元分析 | 第41-44页 |
·分析概述 | 第41-42页 |
·地震时程曲线的选取 | 第42-44页 |
·抗震与隔震结构的地震响应对比分析 | 第44-53页 |
·周期对比分析 | 第44页 |
·层间位移对比分析 | 第44-48页 |
·层间剪力对比分析 | 第48-50页 |
·层间弯矩对比分析 | 第50-52页 |
·加速度反应对比分析 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
4 大底盘隔震结构简化模型分析 | 第55-63页 |
·大底盘隔震结构动力计算模型简化 | 第55-56页 |
·SIMULINK 概述 | 第56页 |
·模型结构动力特性分析 | 第56-61页 |
·周期对比分析 | 第56-57页 |
·模型加速度时程反应对比 | 第57-59页 |
·模型速度时程反应对比 | 第59-60页 |
·模型位移时程反应对比 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
5 大底盘隔震结构智能模糊控制研究 | 第63-81页 |
·混合隔震系统的计算模型 | 第63-64页 |
·大底盘层间隔震的集中质量模型 | 第63页 |
·有控结构的运动方程 | 第63-64页 |
·模糊控制的基本原理 | 第64-67页 |
·模糊控制系统简介 | 第64-65页 |
·模糊关系和矩阵 | 第65页 |
·模糊推理 | 第65-66页 |
·模糊逻辑系统的结构和功能 | 第66-67页 |
·模糊控制器的设计 | 第67-72页 |
·控制器设计过程 | 第67-68页 |
·结构地震仿真模拟中模糊控制器的设计 | 第68-70页 |
·模糊控制 SIMULINK 仿真 | 第70-72页 |
·控制结果分析 | 第72-78页 |
·相对位移对比 | 第72-75页 |
·相对速度对比 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
·主要工作和结论 | 第81-82页 |
·研究工作展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文 | 第89页 |