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大跨空间隔震结构三维金属阻尼器研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 结构振动控制概述第9-10页
    1.3 耗能减振的基本原理第10-14页
        1.3.1 结构体系自由振动消能减振第10-12页
        1.3.2 结构体系强迫振动消能减振第12-14页
    1.4 被动耗能减振技术研究与应用第14-16页
        1.4.1 被动耗能减振技术发展简述第14-16页
        1.4.2 被动振动控制在多维减振体系的应用第16页
    1.5 软钢阻尼器在结构振动控制中的研究状况第16-19页
        1.5.1 软钢阻尼器概述第16-17页
        1.5.2 软钢阻尼器耗能原理及特点第17页
        1.5.3 软钢阻尼器国内外研究现状第17-19页
    1.6 本文主要研究内容第19-20页
第2章 三维阻尼器设计及性能分析第20-38页
    2.1 引言第20页
    2.2 阻尼器设计与工作原理第20-23页
        2.2.1 阻尼器构造特点第20-21页
        2.2.2 阻尼器工作原理第21-22页
        2.2.3 阻尼器设计参数第22-23页
    2.3 阻尼器拟静力有限元分析第23-27页
        2.3.1 三维阻尼器耗能系数分析第23-25页
        2.3.2 单维作用下阻尼器性能分析第25-26页
        2.3.3 多维作用下阻尼器性能分析第26-27页
    2.4 阻尼器参数分析第27-36页
        2.4.1 S型钢几何尺寸对性能影响第28-30页
        2.4.2 U型钢几何尺寸对性能影响第30-33页
        2.4.3 元件几何尺寸对耗能性能影响第33-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第3章 三维阻尼器在大跨空间网壳结构中减振控制研究第38-62页
    3.1 引言第38页
    3.2 网壳结构模型及频率分析第38-42页
        3.2.1 网壳结构计算模型第38-39页
        3.2.2 基本假定第39-40页
        3.2.3 网壳结构频率分析第40页
        3.2.4 地震波选择第40-42页
    3.3 结构控制节点和杆件的确定第42-44页
        3.3.1 隔震位移、杆件内力最大值第42-43页
        3.3.2 节点位移、加速度最大值第43-44页
    3.4 装有三维金属阻尼器的结构减振效果分析第44-60页
        3.4.1 多遇地震作用下结构减振效果分析第45-53页
        3.4.2 罕遇地震作用下结构减振效果分析第53-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 三维阻尼器的设计方法及应用的参数分析第62-96页
    4.1 引言第62页
    4.2 阻尼器设计方法第62-69页
        4.2.1 考虑阻尼器初始刚度的影响第62-65页
        4.2.2 三维阻尼器与粘滞阻尼器性能对比第65-69页
    4.3 三维阻尼器应用的参数分析第69-94页
        4.3.1 工况描述第69-70页
        4.3.2 阻尼器构造参数第70-78页
        4.3.3 阻尼器布置位置第78-86页
        4.3.4 隔震支座数量第86-94页
    4.4 本章小结第94-96页
第5章 结论与展望第96-98页
    5.1 结论第96-97页
    5.2 展望第97-98页
参考文献第98-102页
发表论文和参加科研情况说明第102-104页
致谢第104页

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