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粘滞阻尼器—隔震结构混合体系阻尼器参数优化研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 工程减震控制概述第14-16页
    1.2 隔震技术概况第16-19页
        1.2.1 基础隔震技术第16-17页
        1.2.2 层间隔震技术第17-19页
    1.3 消能减震技术第19页
    1.4 隔震结构地震响应分析方法第19-21页
        1.4.1 反应谱分析法第20页
        1.4.2 动力时程分析法第20页
        1.4.3 随机振动分析法第20-21页
    1.5 混合控制体系的研究现状第21-24页
    1.6 本课题的研究内容第24-28页
第二章 隔震结构动力方程的建立第28-48页
    2.1 隔震结构的动力分析模型及模型的选定第28-29页
    2.2 本文分析模型的假定第29页
    2.3 隔震层恢复力模型的选取第29-31页
    2.4 粘滞阻尼器恢复力模型的选取第31-35页
    2.5 阻尼计算模型的选取第35-41页
        2.5.1 分区瑞雷阻尼模型第35页
        2.5.2 子结构阻尼模型第35-36页
        2.5.3 本文所采用的阻尼矩阵第36-41页
    2.6 隔震结构动力方程的建立第41-43页
    2.7 动力方程的求解第43-44页
    2.8 傅立叶变换第44-45页
    2.9 反应谱理论第45-46页
    2.10 本章小结第46-48页
第三章 基于遗传算法的粘滞阻尼器-层间隔震混合体系多目标优化第48-86页
    3.1 适应度函数的定义第48-49页
    3.2 基于Pareto最优解理论的多目标遗传算法第49-52页
        3.2.1 Pareto优化解第49-50页
        3.2.2 支配第50-51页
        3.2.3 拥挤度第51页
        3.2.4 NSGA-Ⅱ算法主流程第51-52页
    3.3 粘滞阻尼器-层间隔震混合体系第52-59页
        3.3.1 算例的选取第52-53页
        3.3.2 隔震层刚度的计算第53-54页
        3.3.3 自振特性分析第54-56页
        3.3.4 地震波选取第56-57页
        3.3.5 弹塑性时程分析第57-59页
    3.4 基于NSGA-Ⅱ的粘滞阻尼器参数优化第59-72页
        3.4.1 Pareto前沿第59-61页
        3.4.2 隔震层位移响应减震率第61-62页
        3.4.3 阻尼器优化参数分布第62-64页
        3.4.4 位移时程曲线结果第64-65页
        3.4.5 层位移及绝对加速度反应第65-69页
        3.4.6 基底剪力第69-70页
        3.4.7 隔震层恢复力第70-72页
    3.5 优化分析第72-81页
        3.5.1 频谱分析第72-74页
        3.5.2 隔震层滞回耗能曲线第74-75页
        3.5.3 附加阻尼比第75-79页
        3.5.4 反应谱分析第79-81页
    3.6 能量耗散机理分析第81-83页
        3.6.1 能量响应求解方程第81页
        3.6.2 能量响应分析第81-83页
    3.7 本章小结第83-86页
第四章 基于NSGA-Ⅱ的粘滞阻尼器-基础隔震混合体系的优化分析第86-110页
    4.1 粘滞阻尼器-基础隔震混合体系第86-90页
        4.1.1 算例选取第86-87页
        4.1.2 模态分析及阻尼矩阵的确定第87-90页
    4.2 参数优化第90-94页
        4.2.1 Pareto前沿第90-91页
        4.2.2 参数分布第91-92页
        4.2.3 位移时程曲线结果第92-93页
        4.2.4 层位移及绝对加速度第93-94页
    4.3 频谱分析对比第94-96页
    4.4 附加阻尼第96-98页
    4.5 能量响应分析对比第98-100页
    4.6 近断层脉冲型地震动作用下的体系地震响应分析第100-106页
        4.6.1 近断层脉冲地震特征第100-101页
        4.6.2 近断层地震波的加速度记录的选取第101-104页
        4.6.3 近断层脉冲型地震作用下基础隔震结构地震反应第104-106页
        4.6.4 近断层地震阻尼器减震效果第106页
    4.7 本章小结第106-110页
第五章 粘滞阻尼器优化参数敏感性分析第110-124页
    5.1 隔震层水平刚度对阻尼器减震效果的影响第110-116页
        5.1.1 层间隔震结构第110-114页
        5.1.2 基础隔震结构第114-116页
    5.2 隔震支座屈服后刚度比对阻尼器减震效果的影响第116-121页
        5.2.1 无阻尼装置第117-118页
        5.2.2 有阻尼装置第118-121页
    5.3 地震波幅值对阻尼器减震效果的影响第121-122页
    5.4 本章小结第122-124页
第六章 粘滞阻尼器的选取与设计第124-132页
    6.1 适应度函数的调整第124-125页
    6.2 Pareto前沿第125-126页
    6.3 参数分布及阻尼器选择第126-127页
    6.4 阻尼器减震效果验证第127-129页
    6.5 设计思路第129-130页
    6.6 本章小结第130-132页
第七章 结论与展望第132-136页
    7.1 结论第132-134页
    7.2 展望第134-136页
参考文献第136-140页
读硕士学位期间发表学术论文情况第140-141页
致谢第141页

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