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超高烟囱多维地震响应及设置粘滞阻尼器控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-11页
    1.2 高耸烟囱抗震研究概述第11-12页
    1.3 摇摆地震动第12-14页
        1.3.1 摇摆地震动简介第12-13页
        1.3.2 摇摆地震动的研究现状第13-14页
    1.4 耗能减震技术第14-16页
        1.4.1 耗能减震技术简介第14-15页
        1.4.2 耗能减震技术的国内外现状第15-16页
    1.5 本文的主要研究工作第16-17页
第2章 基本方法和理论基础第17-35页
    2.1 摇摆地震动的提取方法第17-23页
        2.1.1 提取方法研究现状第17-18页
        2.1.2 Graizer提取摇摆地震动方法综述第18页
        2.1.3 小波方法提取地震动摇摆分量第18-23页
    2.2 结构地震响应的分析方法第23-28页
        2.2.1 振型分解反应谱法第24-25页
        2.2.2 时程分析法第25-28页
    2.3 粘滞阻尼器理论第28-34页
        2.3.1 粘滞阻尼器的耗能机理第28-29页
        2.3.2 粘滞阻尼器的力学模型第29-31页
        2.3.3 粘滞阻尼器基于能量的等效线性化第31-32页
        2.3.4 带有粘滞阻尼器结构的等效阻尼比第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 超高烟囱的多维地震响应研究第35-66页
    3.1 引言第35页
    3.2 工程背景第35-38页
    3.3 超高烟囱有限元模型的建立第38-43页
        3.3.1 有限元法简介第38-39页
        3.3.2 模型的简化第39页
        3.3.3 超高烟囱的有限元模型第39-43页
    3.4 超高烟囱结构模态分析第43-47页
        3.4.1 模态分析理论第43-44页
        3.4.2 超高烟囱结构模态分析结果第44-47页
    3.5 水平地震作用下超高烟囱的地震响应分析第47-56页
        3.5.1 反应谱参数确定及地震波的选取第47-49页
        3.5.2 时程分析法在SAP2000中的实现第49-50页
        3.5.3 多遇地震下烟囱结构响应分析第50-55页
        3.5.4 罕遇地震下烟囱结构响应分析第55-56页
    3.6 多维地震动下超高烟囱的动力时程响应对比分析第56-65页
        3.6.1 时程分析工况的确定第57-58页
        3.6.2 位移响应分析第58-60页
        3.6.3 剪力响应分析第60-62页
        3.6.4 弯矩响应分析第62-63页
        3.6.5 加速度响应分析第63-65页
    3.7 本章小结第65-66页
第4章 设置粘滞阻尼器的超高烟囱减震控制研究第66-80页
    4.1 引言第66页
    4.2 分析模型的建立第66-67页
    4.3 SAP2000中的快速非线性分析方法第67-69页
    4.4 地震波的选取及分析工况的确定第69页
        4.4.1 地震波的选取第69页
        4.4.2 分析工况的确定第69页
    4.5 设置粘滞阻尼器的烟囱结构减震效应分析第69-79页
        4.5.1 结构模态分析第69-70页
        4.5.2 结构水平位移结果分析第70-73页
        4.5.3 结构基底剪力结果分析第73-76页
        4.5.4 结构顶点加速度结果分析第76-79页
    4.6 本章小结第79-80页
第5章 结论与展望第80-82页
    5.1 本文的主要研究结论第80-81页
    5.2 有待进一步研究的问题第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-85页

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