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 |