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新型黏滞阻尼器力学性能试验研究及实用仿真

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
    1.3 研究方案第17-19页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 研究方法第18-19页
第2章 黏滞液体阻尼器基本理论第19-37页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 黏滞流体阻尼器的构造形式第20-23页
        2.2.1 单出杆流体阻尼器第20-21页
        2.2.2 双出杆流体阻尼器第21-22页
        2.2.3 孔隙式黏滞阻尼器第22页
        2.2.4 间隙式黏滞阻尼器第22-23页
    2.3 黏滞流体阻尼器的基本理论第23-27页
        2.3.1 黏滞流体材料的耗能机理第23-24页
        2.3.2 黏滞流体的类型与特征第24-27页
    2.4 黏滞流体阻尼器恢复力模型第27-31页
        2.4.1 线性模型第27-28页
        2.4.2 Kelvin模 型第28-30页
        2.4.3 Maxwell模 型第30-31页
    2.5 孔隙式黏滞流体阻尼器的理论计算公式第31-34页
        2.5.1 孔缩效应产生的阻尼力第31-32页
        2.5.2 黏滞摩擦产生的阻尼力第32-33页
        2.5.3 孔隙式黏滞阻尼器的计算公式第33-34页
    2.6 本章小节第34-37页
第3章 可调式黏滞阻尼器的力学性能试验及研究第37-51页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 可调黏滞阻尼器的设计第38页
    3.3 黏滞阻尼器的力学性能试验第38-42页
        3.3.1 黏滞阻尼器参数第38-39页
        3.3.2 试验设备第39-40页
        3.3.3 试验方法与试验工况第40-42页
    3.4 可调黏滞阻尼器的试验结果及分析第42-47页
        3.4.1 滞回曲线第42-43页
        3.4.2 加载频率对滞回曲线的影响第43-45页
        3.4.3 加载位移对滞回曲线的影响第45-46页
        3.4.4 预紧力对滞回曲线的影响第46-47页
        3.4.5 粘性介质对滞回曲线的影响第47页
    3.5 黏滞阻尼器的恢复力模型第47-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 液体黏滞阻尼器在梁桥抗震中的应用第51-67页
    4.1 引言第51页
    4.2 工程背景第51-52页
    4.3 地震分析理论和建模要求第52-54页
        4.3.1 静力理论第52页
        4.3.2 反应谱理论第52-53页
        4.3.3 动力理论第53-54页
        4.3.4 地震分析建模第54页
    4.4 有限元模型第54-57页
    4.5 计算结果查看与分析第57-60页
    4.6 黏滞阻尼器参数优化第60-65页
        4.6.1 顺桥向节点位移计算分析第60-61页
        4.6.2 墩底弯矩计算分析第61-63页
        4.6.3 墩顶剪力计算分析第63-65页
    4.7 本章小节第65-67页
第5章 总结与展望第67-69页
    5.1 本文研究总结第67页
    5.2 工作展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73-75页
附录A第75页

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