摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-34页 |
·形状记忆合金材料及其特性 | 第12-22页 |
·形状记忆合金材料 | 第12-15页 |
·形状记忆合金材料特性 | 第15-22页 |
·形状记忆合金在结构健康监测中的应用 | 第22-26页 |
·传统结构健康检测方法 | 第22-23页 |
·结构健康监测系统 | 第23-24页 |
·SMA在结构健康监测中的应用 | 第24-26页 |
·形状记忆合金在结构振动控制中的应用 | 第26-32页 |
·SMA在结构被动控制中的应用 | 第26-30页 |
·SMA在结构主动控制中的应用 | 第30-32页 |
·主要研究内容 | 第32-34页 |
2 SMA丝的材料性能试验研究 | 第34-56页 |
·引言 | 第34页 |
·奥氏体相SMA丝的单调拉伸试验 | 第34-37页 |
·试验介绍 | 第34-35页 |
·试验结果与分析 | 第35-37页 |
·奥氏体相SMA丝的拉伸滞回试验 | 第37-50页 |
·试验介绍 | 第37-39页 |
·试验结果与分析 | 第39-50页 |
·SMA丝的电阻试验 | 第50-54页 |
·试验介绍 | 第50-51页 |
·试验结果与分析 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
3 形状记忆合金一维连续动力学模型 | 第56-73页 |
·引言 | 第56-57页 |
·形状记忆合金常见模型介绍 | 第57-65页 |
·Tanaka模型 | 第57-59页 |
·Liang-Rogers模型 | 第59-60页 |
·Brinson模型 | 第60-63页 |
·Ivshin-Pence模型 | 第63-64页 |
·Graesser模型 | 第64-65页 |
·Landau-Devonshire模型 | 第65页 |
·SMA一维连续动力学模型 | 第65-68页 |
·Arai's模型介绍 | 第65-67页 |
·改进的SMA一维连续模型 | 第67-68页 |
·SMA滞回试验 | 第68-69页 |
·数值分析 | 第69-71页 |
·参数确定 | 第69-70页 |
·数值模拟 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
4 基于自由能及耗散势原理的SMA多维本构模型 | 第73-90页 |
·引言 | 第73页 |
·Boyd和Lagoudas本构模型 | 第73-74页 |
·SMA多维改进模型 | 第74-82页 |
·应变表达式的推导 | 第74-76页 |
·多维本构模型的推导建立 | 第76-77页 |
·各种相变的表达式 | 第77-81页 |
·外应力恒为零时应力-应变表达式 | 第81-82页 |
·数值算例与结果分析 | 第82-89页 |
·算例一:一维SMA丝计算分析 | 第82-84页 |
·算例二:中心不带孔二维薄板计算分析 | 第84-86页 |
·算例三:中心带孔二维薄板算例分析 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
5 SMA混凝土梁的试验研究 | 第90-102页 |
·引言 | 第90页 |
·试件设计与试验材料参数 | 第90-94页 |
·试件设计 | 第90-92页 |
·试验材料参数 | 第92-94页 |
·试验设备仪器及测量内容 | 第94-95页 |
·试验设备和仪器 | 第94-95页 |
·测量内容 | 第95页 |
·试验方法及结果分析 | 第95-101页 |
·试验方法 | 第95-96页 |
·试验结果及分析 | 第96-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
6 自复位SMA-粘滞阻尼器的试验研究及钢框架结构抗震分析 | 第102-114页 |
·引言 | 第102-103页 |
·自复位SMA-粘滞阻尼器的构造及工作原理 | 第103-104页 |
·结构构造 | 第103页 |
·工作原理 | 第103-104页 |
·自复位SMA-粘滞阻尼器的力学性能试验 | 第104-109页 |
·试验概况 | 第104-106页 |
·试验结果与分析 | 第106-109页 |
·复合阻尼器应用于钢框架结构模型的振动控制数值模拟分析 | 第109-113页 |
·模型介绍 | 第109-110页 |
·地震响应数值模拟 | 第110-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
7 结论与展望 | 第114-117页 |
·结论 | 第114-115页 |
·展望 | 第115-117页 |
创新点摘要 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第126-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
作者简介 | 第129-130页 |