摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
·工程结构抗震技术的演变和发展 | 第11-13页 |
·地震的危害 | 第11页 |
·传统的抗震方法 | 第11-12页 |
·积极抗震方法——结构振动控制 | 第12-13页 |
·课题意义及国内外研究现状综述 | 第13-23页 |
·课题意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状综述 | 第14-23页 |
·本文的主要工作有以下几个方面 | 第23-25页 |
第2章 悬臂张弦立体桁架结构的力学性能 | 第25-39页 |
·引言 | 第25页 |
·有限元基本理论 | 第25-28页 |
·有限元基本思想 | 第25-26页 |
·有限元分析基本步骤 | 第26-28页 |
·ANSYS软件相关知识 | 第28-31页 |
·基本假设 | 第31-32页 |
·索单元 | 第32-33页 |
·悬臂张弦立体桁架结构 | 第33-34页 |
·悬臂张弦立体桁架结构静力特性分析 | 第34-37页 |
·结构撑杆高度的影响 | 第35页 |
·索预拉力的影响 | 第35-36页 |
·结构撑杆数目的影响 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第3章 悬臂张弦立体桁架结构的自振特性分析 | 第39-48页 |
·概述 | 第39页 |
·基本理论 | 第39-40页 |
·结构自振特性分析 | 第40-44页 |
·参数分析 | 第44-47页 |
·预张力度的影响 | 第44-45页 |
·结构撑杆高度的影响 | 第45-46页 |
·撑杆数目的影响 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 悬臂张弦立体桁架结构的抗震性能分析 | 第48-65页 |
·概述 | 第48-49页 |
·地震响应分析方法 | 第49-52页 |
·静力法 | 第49页 |
·反应谱方法 | 第49-50页 |
·时程分析法 | 第50页 |
·软件ANSYS在大跨度结构抗震中的应用 | 第50-51页 |
·计算方程 | 第51-52页 |
·大跨度结构地震波输入方法 | 第52-54页 |
·地震波的输入 | 第52页 |
·地震波的选择 | 第52-54页 |
·计算模型 | 第54-63页 |
·不同维数地震波输入对结构的地震响应影响 | 第54-56页 |
·不同地震波输入对结构的地震响应影响 | 第56-58页 |
·参数对结构的地震响应影响分析 | 第58-62页 |
·悬臂张弦立体桁架结构与其它悬臂结构的地震响应比较 | 第62-63页 |
·本章小节 | 第63-65页 |
第5章 粘弹性阻尼器在悬臂张弦立体桁架结构中的减震控制研究 | 第65-86页 |
·概述 | 第65页 |
·粘弹性阻尼器 | 第65-69页 |
·粘弹性阻尼器的构造与性能 | 第65-66页 |
·粘弹性阻尼器的受力性能 | 第66-69页 |
·粘弹性阻尼器的计算模型 | 第69页 |
·控制原理及方法 | 第69-70页 |
·悬臂张弦立体桁架结构减震控制 | 第70-84页 |
·计算模型和地震反应工况 | 第70-71页 |
·布置方案的选择 | 第71-72页 |
·施加阻尼器后对结构自振特性的影响 | 第72页 |
·各种工况时结构的节点位移控制分析 | 第72-75页 |
·各种工况时结构的节点加速度控制分析 | 第75-79页 |
·各种工况时结构的主要杆件内力控制分析 | 第79-84页 |
·本章小节 | 第84-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-89页 |
·结论 | 第86-87页 |
·展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录:攻读学位期间所发表的学术论文及参与的课题 | 第94页 |