中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 结构非线性地震反应研究现状 | 第8-14页 |
1.1.1 结构分析模型的发展 | 第8-9页 |
1.1.2 单元力学模型的发展 | 第9-11页 |
1.1.3 恢复力模型的研究 | 第11-12页 |
1.1.4 数值分析方法的研究 | 第12-14页 |
1.2 本文的选题背景 | 第14-16页 |
1.3 本文的研究目的 | 第16页 |
1.4 本文的研究内容 | 第16-17页 |
2 Simulink的工作原理 | 第17-40页 |
2.1 计算机仿真概述 | 第17-18页 |
2.1.1 系统仿真 | 第17页 |
2.1.2 计算机仿真 | 第17-18页 |
2.2 Simulink动态仿真软件简介 | 第18-20页 |
2.2.1 Simulink模型的基本组件 | 第19页 |
2.2.2 Simulink模型的构成和特点 | 第19-20页 |
2.3 Simulink模型的工作原理 | 第20-25页 |
2.3.1 模块 | 第21-23页 |
2.3.2 模型仿真过程分析 | 第23-25页 |
2.4 Simulink数值积分原理 | 第25-31页 |
2.4.1 Simulink的数值积分方法 | 第25-26页 |
2.4.2 数值积分原理 | 第26-30页 |
2.4.3 Simulink的仿真精度控制 | 第30-31页 |
2.5 过零点检测技术 | 第31-33页 |
2.6 关于数值积分方法的讨论 | 第33-39页 |
2.6.1 时程分析中几种常用的数值积分方法 | 第33-34页 |
2.6.2 数值积分方法精度的讨论 | 第34-36页 |
2.6.3 数值积分方法收敛性的讨论 | 第36-37页 |
2.6.4 数值积分方法稳定性的讨论 | 第37-39页 |
2.7 小结 | 第39-40页 |
3 基于Simulink的结构非线性地震反应仿真 | 第40-58页 |
3.1 概述 | 第40页 |
3.2 基于Simulink的层间剪切模型 | 第40-46页 |
3.2.1 运动微分方程 | 第40-41页 |
3.2.2 恢复力模型 | 第41-44页 |
3.2.3 层间剪切模型的实现 | 第44-46页 |
3.3 基于Simulink的平面杆系模型 | 第46-57页 |
3.3.1 运动微分方程 | 第46-48页 |
3.3.2 单元力学模型 | 第48-52页 |
3.3.3 恢复力模型 | 第52页 |
3.3.4 平面杆系模型的实现 | 第52-57页 |
3.4 本文编制的模块简介 | 第57页 |
3.5 小结 | 第57-58页 |
4 Simulink模型的算例分析 | 第58-73页 |
4.1 概述 | 第58页 |
4.2 层间模型的算例分析 | 第58-63页 |
4.2.1 采用算例简介 | 第58页 |
4.2.2 计算结果分析 | 第58-63页 |
4.3 平面杆系模型的算例分析 | 第63-72页 |
4.3.1 采用算例简介 | 第63-64页 |
4.3.2 Simulink与PFEP软件计算结果对比分析 | 第64-67页 |
4.3.3 Simulink与PL-AFJD程序计算结果对比分析 | 第67-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
5 结语 | 第73-76页 |
5.1 本文的主要工作 | 第73页 |
5.2 本文取得的主要结论 | 第73-74页 |
5.3 存在的问题和今后工作的研究方向 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-78页 |