摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题研究目的 | 第12页 |
1.2 课题研究意义 | 第12-13页 |
1.3 黏滞流体阻尼器的研究与应用现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外的研究与应用现状 | 第14页 |
1.3.2 国内的研究与应用现状 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-18页 |
第二章 黏滞流体阻尼器试验及结果分析 | 第18-30页 |
2.1 前言 | 第18页 |
2.2 黏滞流体阻尼器力学性能试验 | 第18-21页 |
2.2.1 试验目的 | 第18-19页 |
2.2.2 试验装置 | 第19页 |
2.2.3 试验工况 | 第19-21页 |
2.2.4 试验方法 | 第21页 |
2.3 黏滞流体阻尼器的试验现象及结果分析 | 第21-27页 |
2.3.1 极限位移测试结果 | 第22页 |
2.3.2 最大输出阻尼力测试结果 | 第22-23页 |
2.3.3 阻尼规律性测试结果 | 第23-24页 |
2.3.4 慢速测试结果 | 第24页 |
2.3.5 试验结果分析 | 第24-27页 |
2.4 根据实验结果提出新的阻尼力计算公式 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 考虑内摩擦力的黏滞耗能结构振动响应理论分析 | 第30-38页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 考虑内摩擦力黏滞阻尼器的等效线性化 | 第30-32页 |
3.3 单自由度体系的自由振动分析方法 | 第32-34页 |
3.4 单自由度体系在弹性状态下的地震反应分析方法 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 考虑内部摩擦力的黏滞阻尼减震结构软件分析方法 | 第38-44页 |
4.1 前言 | 第38页 |
4.2 考虑内摩擦力的黏滞阻尼减震结构软件设计步骤 | 第38-42页 |
4.2.1 性能目标和基本原则 | 第38-39页 |
4.2.2 确定附加阻尼比 | 第39页 |
4.2.3 阻尼器的选择、布置 | 第39-40页 |
4.2.4 结构模型对比分析 | 第40页 |
4.2.5 地震波的选取 | 第40-41页 |
4.2.6 SAP2000弹性时程分析 | 第41页 |
4.2.7 附加有效阻尼比的计算 | 第41-42页 |
4.2.8 SAP2000弹塑性时程分析 | 第42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 考虑内部摩擦力的黏滞阻尼减震结构案例分析 | 第44-122页 |
5.1 前言 | 第44页 |
5.2 教学楼采用有内部摩擦力黏滞阻尼器的抗震性能分析 | 第44-85页 |
5.2.1 工程概况 | 第44页 |
5.2.2 结构模型 | 第44-52页 |
5.2.3 输入地震动评价 | 第52-55页 |
5.2.4 基于弹性时程分析的减震效果比较 | 第55-69页 |
5.2.5 附加有效阻尼比的计算与对比分析 | 第69-82页 |
5.2.6 基于弹塑性时程分析的减震效果比较 | 第82-85页 |
5.3 宿舍楼采用有内部摩擦力黏滞阻尼器的抗震性能分析 | 第85-120页 |
5.3.1 工程概况 | 第85-86页 |
5.3.2 结构模型 | 第86-92页 |
5.3.3 输入地震动评价 | 第92-95页 |
5.3.4 基于弹性时程分的减震效果比较 | 第95-101页 |
5.3.5 附加有效阻尼比的计算与对比分析 | 第101-118页 |
5.3.6 基于弹塑性时程分析的减震效果比较 | 第118-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-122页 |
第六章 结论与展望 | 第122-126页 |
6.1 结论 | 第122-124页 |
6.2 展望 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文和参与的研究课题 | 第131页 |