首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--各类钢结构论文--型钢结构论文

E型钢支座力学性能分析研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-19页
    1.1 结构减震控制第9-10页
        1.1.1 传统方式抗震结构第9-10页
        1.1.2 耗能减震结构第10页
    1.2 耗能减震器第10-11页
    1.3 耗能减震器的类别第11-15页
        1.3.1 粘滞阻尼器第12-13页
        1.3.2 粘弹性阻尼器第13-14页
        1.3.3 智能材料阻尼器第14-15页
        1.3.4 金属耗能器第15页
    1.4 本文的研究内容和目的第15-19页
        1.4.1 钢耗能支座的研究背景及现状第15-17页
        1.4.2 本文的研究内容第17-19页
2 E型钢隔震支座力学性能理论计算第19-32页
    2.1 基础耗能减震结构的基本特性第19-20页
    2.2 钢支座的耗能原理第20-22页
        2.2.1 金属材料的滞回耗能特性第20-21页
        2.2.2 钢支座耗能减震原理第21-22页
    2.3 材料非线性问题第22-23页
    2.4 金属耗能器的弹塑性力学模型第23-25页
        2.4.1 理想弹塑性模型第23-24页
        2.4.2 双线性模型第24-25页
    2.5 E型钢阻尼盆式支座介绍第25-27页
    2.6 双线性模型参数计算第27-30页
        2.6.1 刚度第28页
        2.6.2 屈服力第28-29页
        2.6.3 等效阻尼比第29-30页
    2.7 算例第30-32页
3 E型钢的有限元分析第32-47页
    3.1 ANSYS简介第32页
    3.2 ANSYS弹塑性分析第32-35页
        3.2.1 屈服准则第32-33页
        3.2.2 流动准则第33-34页
        3.2.3 强化准则第34-35页
    3.3 有限元模型的建立第35-38页
        3.3.1 实体模型第35页
        3.3.2 E型钢材料的本构关系第35-36页
        3.3.3 网格划分第36-38页
        3.3.4 边界和加载第38页
    3.4 ANSYS瞬态分析第38-45页
        3.4.1 瞬态动力学方程求解方法第39-40页
        3.4.2 积分方法第40-43页
        3.4.3 对矩阵的处理第43-45页
    3.5 有限元结果分析第45-47页
4 E型钢低周反复加载试验第47-54页
    4.1 Q345B钢材拉伸试验第47-48页
    4.2 试验装置第48-51页
        4.2.1 低周反复加载试验原理第48-49页
        4.2.2 低周反复加载系统第49页
        4.2.3 试验工装第49-51页
    4.3 加载方法第51-52页
    4.4 试验结果分析第52-54页
5 E型钢减隔震支座的实际工程应用分析第54-64页
    5.1 耗能减震支座在MIDAS CIVIL中的分析第54-57页
        5.1.1 MIDAS简介第54页
        5.1.2 MIDAS CIVIL边界非线性分析第54-55页
        5.1.3 耗能减震单元在MIDAS中的实现第55-57页
    5.2 E型钢支座在MIDAS中的模拟第57-60页
        5.2.1 工程概况第57-58页
        5.2.2 E型钢支座的模拟第58-60页
    5.3 地震波的选取第60-61页
        5.3.1 地震动强度调整第60页
        5.3.2 持续时间第60-61页
    5.4 地震响应分析第61-63页
        5.4.1 墩顶位移第61-62页
        5.4.2 墩底剪力第62页
        5.4.3 墩底弯矩第62-63页
    5.5 E型钢支座减震效果总结第63-64页
6 结论和展望第64-65页
    6.1 结论第64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:基于OPC及模糊控制的城镇供水系统的研究与设计
下一篇:西部智谷工程项目的员工绩效管理研究