摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
·引言 | 第9-10页 |
·结构振动控制 | 第10-12页 |
·传统结构抗震方法及耗能减震技术概述 | 第12-15页 |
·传统结构抗震方法 | 第12页 |
·耗能减震技术 | 第12-13页 |
·传统抗震方法与耗能减震技术对比 | 第13页 |
·耗能减震装置的分类 | 第13-15页 |
·框架剪力墙结构的特点及工程应用情况 | 第15-16页 |
·粘滞阻尼器的国内外研究现状 | 第16-19页 |
·粘滞阻尼器国外研究及应用状况 | 第16-17页 |
·粘滞阻尼器国内研究及应用状况 | 第17-19页 |
·本文研究意义、内容及技术路线 | 第19-22页 |
·研究意义 | 第19-20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·本文技术路线 | 第21-22页 |
第2章 粘滞阻尼器简介 | 第22-30页 |
·粘滞阻尼器耗能减震的原理 | 第22-23页 |
·粘滞阻尼材料耗能减震机理 | 第22页 |
·粘滞阻尼器力学理论基础 | 第22-23页 |
·粘滞阻尼器的优点 | 第23页 |
·粘滞性阻尼器恢复力模型 | 第23-29页 |
·线性模型 | 第23-24页 |
·Kelvin模型 | 第24-25页 |
·Maxwell模型 | 第25-26页 |
·Wiechert模型 | 第26-28页 |
·本文所用模型 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 粘滞阻尼结构的分析及设计方法 | 第30-37页 |
·传统抗震理论分析模型 | 第30-31页 |
·层模型 | 第30-31页 |
·杆系模型 | 第31页 |
·耗能减震理论分析模型 | 第31-32页 |
·动力时程分析法 | 第32-34页 |
·动力平衡方程 | 第32页 |
·Hilber-Hughes-Taylor数值积分法 | 第32-33页 |
·动力时程分析法分析步骤 | 第33-34页 |
·粘滞性阻尼器的参数及其布置方案 | 第34-36页 |
·粘滞阻尼器附加给结构的有效阻尼比 | 第34-35页 |
·结构中粘滞性阻尼器数量计算方法 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第4章 钢筋混凝土纯框架剪力墙结构计算模型 | 第37-44页 |
·模型概况 | 第37-41页 |
·模型的基本数据 | 第37-39页 |
·有限元分析单元选择 | 第39-40页 |
·计算模型的建立 | 第40-41页 |
·地震波概况 | 第41-43页 |
·地震波选取 | 第41-42页 |
·地震波数据 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第5章 钢筋混凝土框剪结构减震方案确定及减震分析 | 第44-54页 |
·粘滞性阻尼器参数及数量 | 第44-45页 |
·粘滞性阻尼器参数 | 第44页 |
·粘滞性阻尼器数量 | 第44-45页 |
·模型荷载组合 | 第45-46页 |
·粘滞阻尼器的布置原则 | 第46-47页 |
·粘滞阻尼器布置方案 | 第47-53页 |
·粘滞阻尼器布置方案一 | 第47-49页 |
·粘滞阻尼器布置方案二 | 第49页 |
·粘滞阻尼器布置方案三 | 第49-52页 |
·粘滞阻尼器布置方案四 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第6章 粘滞阻尼器对结构减震控制效果分析 | 第54-74页 |
·初始方案与方案一的地震响应对比 | 第54-62页 |
·X方向地震力作用下结构位移分析 | 第54-59页 |
·X方向地震力作用下结构速度分析 | 第59-62页 |
·方案二、方案一、初始方案的地震动响应对比 | 第62-72页 |
·X方向地震力作用下结构位移分析 | 第62-68页 |
·X方向地震力作用下结构速度分析 | 第68-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第7章 粘滞阻尼结构的优化布置对比 | 第74-86页 |
·结构抗震性能设计 | 第74-75页 |
·方案二、方案三、方案四的地震优化动响应对比 | 第75-84页 |
·X方向地震力作用下结构位移分析 | 第75-79页 |
·X方向地震力作用下结构速度分析 | 第79-84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第95页 |