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一种新式SMA阻尼器在高层建筑风振控制中的应用研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第11-25页
   ·引言第11-12页
   ·高层建筑结构的振动控制措施第12-20页
     ·主动控制措施第12-13页
     ·半主动控制措施第13-16页
     ·被动控制措施第16-19页
     ·混合控制措施第19-20页
   ·形状记忆合金材料第20-23页
     ·形状记忆合金的物理性能第20-21页
     ·形状记忆合金在国内外土木工程中的研究状况第21-23页
   ·风振控制需要解决的问题和发展前景第23页
   ·本文研究的主要内容及方法第23-25页
第2章 高层建筑脉动风荷载模拟第25-38页
   ·引言第25页
   ·风荷载基本特征第25-28页
     ·平均风速第25-26页
     ·脉动风速功率谱第26页
     ·脉动风压功率谱第26-27页
     ·脉动风压规格化功率谱分解第27-28页
   ·脉动风荷载的主要模拟方法第28-34页
     ·线形滤波法模拟第28-30页
     ·谐波叠加法模拟第30-32页
     ·两种提高谐波叠加法计算效率的方法第32-34页
   ·脉动风荷载模拟算例第34-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 形状记忆合金材料分析第38-54页
   ·引言第38页
   ·形状记忆合金材料的基本概念和主要特点第38-42页
     ·马氏体变体第38-39页
     ·应力诱发的马氏体相变第39页
     ·形状记忆效应第39-40页
     ·相变的超弹性第40-42页
   ·现有的几种本构模型第42-45页
     ·Tanaka模型第42-43页
     ·Liang and Rogers模型第43-44页
     ·Brinson模型第44-45页
   ·形状记忆合金超弹性本构模型的简化第45-50页
     ·基本假定第45-46页
     ·相变应力和相变临界应变的确定第46-48页
     ·相变方程的确定第48页
     ·本构关系的建立第48-50页
   ·形状记忆合金丝的有限元分析第50-53页
     ·形状记忆合金丝的选择和ANSYS分析单元的选择第50页
     ·分析方案的确定第50页
     ·加载环境温度对形状记忆合金丝应力—应变曲线的影响第50-52页
     ·加载频率对形状记忆合金丝应力—应变曲线的影响第52页
     ·加载应变幅值对形状记忆合金丝应力—应变曲线的影响第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 拉式SMA阻尼器设计的研制第54-67页
   ·引言第54页
   ·拉式SMA阻尼器的结构构造及工作原理第54-59页
     ·结构构造第54-56页
     ·工作原理第56-59页
   ·拉式SMA阻尼器的工作性能分析第59-66页
     ·形状记忆合金丝材的选取第59页
     ·拉式SMA阻尼器的主要设计参数第59页
     ·ANSYS分析的目的第59页
     ·ANSYS分析的方法第59-60页
     ·结果分析第60-66页
   ·本章小结第66-67页
第5章 拉式SMA阻尼器布置方案的优化及受控结构舒适度验算第67-83页
   ·引言第67页
   ·结构风振控制的基本原理第67-69页
   ·被动控制的传递函数算法第69-71页
     ·受控结构风振反应传递函数算法第69-70页
     ·受控结构风振反应的减振系数第70-71页
   ·控制装置在受控结构中的优化布置第71-79页
     ·控制装置的优化布置原理第71-73页
     ·算例分析第73-77页
     ·计算结果分析第77-79页
   ·高层建筑结构人体舒适度验算第79-81页
     ·舒适度的判断标准第79-80页
     ·规范与仿真模拟下舒适度的对比分析第80-81页
   ·本章小结第81-83页
第6章 结论与展望第83-85页
   ·结论第83-84页
   ·展望第84-85页
参考文献第85-90页
攻读硕士学位期间发表的论文第90-91页
致谢第91页

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