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位移型和速度型阻尼器减震对比研究及优化设计

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-29页
    1.1 选题背景及意义第13-14页
    1.2 结构振动控制概述第14-16页
        1.2.1 基本概念第14页
        1.2.2 结构振动控制分类第14-16页
    1.3 消能减震技术的研究进展第16-27页
        1.3.1 金属阻尼器第16-20页
        1.3.2 摩擦阻尼器第20-22页
        1.3.3 粘弹性阻尼器第22-24页
        1.3.4 粘滞阻尼器第24-27页
    1.4 本文主要研究内容第27-29页
2 被动阻尼器对不同计算模型结构的非线性振动控制研究第29-56页
    2.1 引言第29页
    2.2 阻尼器的恢复力模型第29-36页
        2.2.1 金属阻尼器第29-31页
        2.2.2 摩擦阻尼器第31-32页
        2.2.3 粘弹性阻尼器第32-35页
        2.2.4 粘滞阻尼器第35-36页
    2.3 主体结构分析模型第36-42页
        2.3.1 结构分析模型分类第37-38页
        2.3.2 结构层间模型第38-42页
    2.4 结构动力响应时程分析第42-49页
        2.4.1 阻尼装置的分析模型第42-43页
        2.4.2 结构和构件恢复力模型第43-44页
        2.4.3 受控结构运动方程第44-45页
        2.4.4 结构刚度矩阵的确定第45-48页
        2.4.5 刚度修正技术第48页
        2.4.6 结构阻尼矩阵的确定第48-49页
    2.5 数值仿真与分析第49-55页
        2.5.1 程序设计及验证第49-50页
        2.5.2 弯剪型结构算例第50-53页
        2.5.3 剪切型结构算例第53-55页
    2.6 本章小结第55-56页
3 基于遗传算法的位移型阻尼器位置优化第56-74页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 遗传算法基本理论第57-61页
        3.2.1 基本思想第57页
        3.2.2 基本实现技术第57-60页
        3.2.3 主要参数第60页
        3.2.4 基于遗传算法的优化设计步骤第60-61页
    3.3 目标函数及优化变量第61-63页
        3.3.1 目标函数的提出第61-62页
        3.3.2 目标函数中的加权系数组合第62页
        3.3.3 优化变量的确定第62-63页
    3.4 数值仿真与分析第63-72页
        3.4.1 地震动的选取第63页
        3.4.2 算例1—6层钢筋混凝土框架结构第63-66页
        3.4.3 算例2—12层钢筋混凝土框架结构第66-69页
        3.4.4 算例3—20层钢筋混凝土框架结构第69-72页
    3.5 本章小结第72-74页
4 位移型与速度型阻尼器在结构减震控制中的位置优化比较研究第74-94页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 消能减震结构计算模型第75-76页
        4.2.1 阻尼器的力学模型第75页
        4.2.2 受控结构的运动方程第75-76页
    4.3 目标函数评价指标第76-79页
        4.3.1 目标函数第76-77页
        4.3.2 评价指标的建立第77-79页
    4.4 数值仿真与分析第79-92页
        4.4.1 数值算例及阻尼器参数第79-81页
        4.4.2 地震动的选取第81-82页
        4.4.3 两种类型阻尼器的位置优化第82-89页
        4.4.4 位置优化目标函数的不同系数组合方案比较第89-92页
    4.5 本章小结第92-94页
5 基于位移设计思想的阻尼器参数设计第94-114页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 消能减震结构基于位移的抗震设计基本理论第95-101页
        5.2.1 结构目标性能指标第95-96页
        5.2.2 位移反应谱第96-97页
        5.2.3 等价线性体系第97-99页
        5.2.4 被动消能装置的附加阻尼比和刚度第99-101页
    5.3 静力非线性分析方法第101-103页
        5.3.1 水平侧力加载模式第101-102页
        5.3.2 能力谱第102-103页
    5.4 阻尼器参数设计流程第103-106页
    5.5 算例分析第106-113页
        5.5.1 工程概况第106-107页
        5.5.2 性能要求第107-108页
        5.5.3 设计过程第108-111页
        5.5.4 验算分析第111-113页
    5.6 本章小结第113-114页
6 位移型和速度型阻尼器在Benchmark结构中的系统比较研究第114-138页
    6.1 引言第114-115页
    6.2 结构振动控制研究的公共平台—Benchmark问题第115-119页
        6.2.1 结构模型第115-117页
        6.2.2 地震激励第117页
        6.2.3 控制系统评价指标第117-119页
    6.3 附加两种类型阻尼器的受控体系第119-123页
        6.3.1 附加速度型阻尼器的被动控制体系第119-120页
        6.3.2 附加位移型阻尼器的被动控制体系第120-121页
        6.3.3 两种类型阻尼器参数设计第121-123页
    6.4 仿真模型的建立与数值计算第123-136页
        6.4.1 被动控制体系仿真模型的建立第123-124页
        6.4.2 程序验证第124-125页
        6.4.3 算例1—3层Benchmark结构第125-130页
        6.4.4 算例2—9层Benchmark结构第130-133页
        6.4.5 算例3—20层Benchmark结构第133-136页
    6.5 本章小结第136-138页
结论与展望第138-142页
    结论第138-140页
    展望第140-142页
创新点摘要第142-143页
参考文献第143-154页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第154-155页
致谢第155-156页

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