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基于粉土液化的屋顶花园减震性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13-17页
        1.1.1 引言第13-14页
        1.1.2 结构振动控制介绍第14-17页
    1.2 常见阻尼器减震原理及研究概况第17-21页
        1.2.1 调谐质量阻尼器TMD第17-19页
        1.2.2 调谐液体阻尼器TLD第19-20页
        1.2.3 粘滞阻尼器第20-21页
        1.2.4 颗粒阻尼器第21页
    1.3 土体振动液化研究概况第21-24页
        1.3.1 砂土振动液化研究概况第21-23页
        1.3.2 饱和粉土液化研究概况第23-24页
    1.4 论文课题来源第24-25页
    1.5 论文主要进行的工作第25-27页
2 混合型消能减震装置的设计及相关减震理论第27-35页
    2.1 混合型消能减震装置的设计第27-28页
        2.1.1 减震装置组成介绍第27页
        2.1.2 减震机理第27-28页
        2.1.3 减震装置的优势第28页
    2.2 屋顶花园第28-30页
        2.2.1 屋顶花园的价值第28-29页
        2.2.2 屋顶花园的减震应用第29-30页
    2.3 调谐类阻尼器减震原理第30-34页
        2.3.1 无阻尼子结构的调谐减振控制第31-33页
        2.3.2 有阻尼子结构的调谐减振控制第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
3 粉土土工试验与小型振动台试验第35-45页
    3.1 粉土的定义与分类第35页
    3.2 粉土的土工试验第35-38页
        3.2.1 颗粒分析试验第36页
        3.2.2 界限含水量试验第36-38页
    3.3 饱和粉土液化的小型振动台试验第38-44页
        3.3.1 液化土模型的制备第39页
        3.3.2 箱体的制作第39-41页
        3.3.3 小型振动台资料第41-42页
        3.3.4 试验过程第42页
        3.3.5 试验结果及分析第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 装置减震性能的大型振动台试验第45-69页
    4.1 地震模拟振动台介绍第45-47页
        4.1.1 地震模拟振动台的种类第45-47页
        4.1.2 试验用振动台介绍第47页
    4.2 试验方案第47-53页
        4.2.1 试验概况第47-48页
        4.2.2 装置设计与安装第48-49页
        4.2.3 测点布置第49页
        4.2.4 试验工况及顺序第49-51页
        4.2.5 试验用地震波介绍第51-53页
    4.3 试验现象与结果分析第53-57页
        4.3.1 试验现象第53-54页
        4.3.2 试验结果汇总第54-56页
        4.3.3 模型的动力特性分析第56-57页
    4.4 试验结果曲线与规律分析第57-68页
        4.4.1 粉土减震模型试验结果第57-62页
        4.4.2 粉土+球减震模型试验结果第62-66页
        4.4.3 铁球减震作用对比分析第66-67页
        4.4.4 试验结果整体规律分析第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
5 减震装置模拟方法探讨第69-91页
    5.1 有限元分析理论第69-75页
        5.1.1 有限单元法的基本分析步骤第69-71页
        5.1.2 ANSYS有限元软件简介第71-72页
        5.1.3 动力方程以及数值积分方法第72-75页
    5.2 粉土减震试验结果与TLD对比分析第75-81页
        5.2.1 TLD集中质量简化法第75-76页
        5.2.2 文献算例模拟结果对比第76-78页
        5.2.3 TLD模拟结果与试验结果对比第78-81页
    5.3 基于集中质量简化法的改进模拟方法第81-84页
    5.4 液化粉土晃动状态模拟第84-89页
        5.4.1 流固耦合的基本概念第84-85页
        5.4.2 耦合的实现与单元选取第85-86页
        5.4.3 模型的建立第86-87页
        5.4.4 液体晃动频率与振型第87-88页
        5.4.5 液体晃动频率模拟值与理论值的比较第88-89页
    5.5 本章小结第89-91页
6 结论与展望第91-93页
    6.1 主要内容及结论第91-92页
    6.2 今后研究展望第92-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-99页
附录第99页
    作者在攻读硕士学位期间发表的论文第99页

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