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基于SMA-SPDS的小雁塔结构减震控制研究

摘要第3-6页
abstract第6-9页
1 绪论第14-32页
    1.1 古塔的历史变迁和研究现状第14-19页
        1.1.1 古塔的历史渊源和价值第14-16页
        1.1.2 国内外古塔研究的现状第16-17页
        1.1.3 古塔保护研究的意义第17-18页
        1.1.4 小雁塔的历史和文物价值第18-19页
    1.2 古塔结构抗震保护研究第19-23页
        1.2.1 地震对古塔造成的危害第19-21页
        1.2.2 古塔结构抗震保护研究现状及存在问题第21-23页
    1.3 结构振动控制在古塔结构抗震保护中的研究第23-29页
        1.3.1 结构振动控制的概念第23-25页
        1.3.2 悬摆减震体系在结构消能减震中的应用第25-27页
        1.3.3 SMA在结构减震中的研究、应用与发展第27-29页
        1.3.4 古塔结构振动控制研究第29页
    1.4 本文主要工作第29-32页
        1.4.1 研究目的第29-30页
        1.4.2 本文的主要工作第30-32页
2 西安小雁塔现场调查与抗震性能评估第32-50页
    2.1 前言第32页
    2.2 小雁塔的现场调查第32-39页
        2.2.1 抗震性能现场调查目的和内容第32-33页
        2.2.2 小雁塔结构特征第33-34页
        2.2.3 小雁塔结构修整说明第34-35页
        2.2.4 小雁塔的残损情况第35-36页
        2.2.5 小雁塔砌体材料及砂浆的强度第36-39页
    2.3 小雁塔的动力特性第39-41页
        2.3.1 测试仪器设备第39-40页
        2.3.2 测点布置第40-41页
        2.3.3 测试结果第41页
    2.4 小雁塔抗震性能评估第41-49页
        2.4.1 小雁塔抗震性能预判第42-43页
        2.4.2 小雁塔抗震性能评估方法和评判建议第43-44页
        2.4.3 小雁塔有限元分析模型建立第44-45页
        2.4.4 有限元分析计算结果第45-47页
        2.4.5 评估小雁塔抗震性能第47-49页
    2.5 本章小结第49-50页
3 SMA材料的性能试验及本构模型研究第50-78页
    3.1 引言第50页
    3.2 SMA丝超弹性力学性能试验第50-56页
        3.2.1 试验材料与设备第50-51页
        3.2.2 试验过程第51页
        3.2.3 试验结果与分析第51-56页
    3.3 速率相关型SMA简化本构模型第56-66页
        3.3.1 Brinson本构模型第56-60页
        3.3.2 速率相关简化本构模型的建立第60-65页
        3.3.3 速率相关简化本构模型的模拟第65-66页
    3.4 基于遗传算法优化的SMA神经网络本构模型第66-75页
        3.4.1 人工神经网络工作原理第66-70页
        3.4.2 遗传优化BP网络算法第70-71页
        3.4.3 遗传优化BP网络本构模型仿真第71-75页
    3.5 本章小结第75-78页
4 基于小雁塔保护的SMA-SPDS有效性分析及优化设计第78-92页
    4.1 引言第78页
    4.2 SMA-SPDS设计原理第78-81页
        4.2.1 SMA-SPDS设计理念第78-79页
        4.2.2 SMA-SPDS构造设计第79-81页
    4.3 SMA-SPDS性能分析第81-84页
        4.3.1 相位分析的原理第81-82页
        4.3.2 SMA复合悬摆减震系统试验研究第82-83页
        4.3.3 试验结果分析第83-84页
    4.4 SMA-SPDS优化设计第84-90页
        4.4.1 多自由度体系非耦合分析第85-86页
        4.4.2 等效质量第86-87页
        4.4.3 SMA-SPDS位置场所第87-88页
        4.4.4 SMA-SPDS参数优化第88-90页
    4.5 本章小结第90-92页
5 设置SMA-SPDS的小雁塔结构振动台试验研究第92-132页
    5.1 引言第92页
    5.2 试验概况第92-93页
        5.2.1 试验目的第92页
        5.2.2 试验内容第92-93页
    5.3 小雁塔模型设计与制作第93-100页
        5.3.1 模型材料性能第93-95页
        5.3.2 模拟小雁塔墙体试验研究第95-97页
        5.3.3 小雁塔模型设计与制作第97-99页
        5.3.4 SMA-SPDS的安装第99-100页
    5.4 试验系统与试验方案第100-103页
        5.4.1 试验设备第100页
        5.4.2 测点布置第100-101页
        5.4.3 地震波的选取及试验工况第101-103页
    5.5 试验现象第103-104页
    5.6 试验结果与分析第104-129页
        5.6.1 模型结构动力特性分析第104-108页
        5.6.2 模型结构加速度响应分析第108-122页
        5.6.3 模型结构位移响应分析第122-129页
    5.7 本章小结第129-132页
6 设置SMA-SPDS的小雁塔结构仿真分析及优化建议第132-150页
    6.1 前言第132页
    6.2 结构运动方程第132-133页
    6.3 小雁塔结构动力分析模型第133-135页
        6.3.1 基本假定第133页
        6.3.2 小雁塔结构抗震状态运动方程第133-134页
        6.3.3 小雁塔结构减震状态运动方程第134页
        6.3.4 小雁塔结构的阻尼第134-135页
    6.4 设置减震系统的小雁塔结构仿真过程第135-140页
        6.4.1 Simulink仿真算法第135页
        6.4.2 小雁塔结构仿真模型建立第135-137页
        6.4.3 SMA-SPDS仿真模型建立第137-138页
        6.4.4 能量反应仿真模型第138-139页
        6.4.5 Simulink主仿真模型第139-140页
    6.5 小雁塔模型结构仿真与试验结果对比第140-141页
    6.6 小雁塔原型结构仿真分析第141-144页
        6.6.1 小雁塔原型结构仿真动力特性第141页
        6.6.2 小雁塔原型结构动力响应分析第141-144页
    6.7 SMA-SPDS在小雁塔原型结构工程优化设置及建议第144-148页
        6.7.1 SMA-SPDS设置场所和工程优化设计第145页
        6.7.2 减振效果第145-148页
        6.7.3 小雁塔结构消能减震建议第148页
    6.8 本章小结第148-150页
7 结论及展望第150-154页
    7.1 主要工作及结论第150-152页
    7.2 不足与展望第152-154页
参考文献第154-162页
致谢第162-164页
攻读博士期间论文发表和参与项目第164-165页
    论文发表情况第164-165页
    参与科研项目第165页

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