摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 结构振动控制概述 | 第13-15页 |
1.2.1 结构振动控制的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.2 工程结构振动控制分类 | 第14页 |
1.2.3 工程结构振动控制应用范围 | 第14页 |
1.2.4 工程结构振动控制的优越性 | 第14-15页 |
1.3 工程结构消能减震简介 | 第15-16页 |
1.3.1 工程结构消能减震的基本原理 | 第15页 |
1.3.2 工程结构消能减震体系分类 | 第15-16页 |
1.4 高层减震结构研究现状 | 第16-18页 |
1.5 本文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 关于减震分析的基本理论 | 第19-32页 |
2.1 粘滞阻尼器 | 第19-21页 |
2.1.1 缸式流体阻尼器 | 第19页 |
2.1.2 粘滞阻尼墙 | 第19-20页 |
2.1.3 筒式阻尼器 | 第20-21页 |
2.2 粘滞阻尼器的计算模型 | 第21-22页 |
2.2.1 Maxwell模型 | 第21页 |
2.2.2 速度指数 a | 第21-22页 |
2.3 减震结构设计要点 | 第22-25页 |
2.3.1 阻尼器的选择 | 第22-23页 |
2.3.2 阻尼器数量的确定 | 第23页 |
2.3.3 粘滞阻尼器在结构中的布置方式和原则 | 第23-24页 |
2.3.4 粘滞阻尼器的连接支承 | 第24-25页 |
2.4 减震分析方法 | 第25-27页 |
2.4.1 振型分解法 | 第25-26页 |
2.4.2 时程分析法 | 第26-27页 |
2.5 Midas Gen简介 | 第27-31页 |
2.5.1 丰富的有限元库 | 第28-29页 |
2.5.2 强大的分析功能 | 第29页 |
2.5.3 Midas Gen的一般连接单元 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 工程实际结构的抗震性能分析 | 第32-46页 |
3.1 工程实例介绍及建模 | 第32-36页 |
3.1.1 工程概况 | 第32-34页 |
3.1.2 模型建立 | 第34-35页 |
3.1.3 模型计算结果对比 | 第35-36页 |
3.2 实际结构动力特性分析及地震波选取 | 第36-40页 |
3.2.1 动力特性分析 | 第36-37页 |
3.2.2 地震波的选取 | 第37-40页 |
3.3 实际结构的抗震性能分析 | 第40-43页 |
3.4 传统抗震结构 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 工程减震结构的抗震性能分析 | 第46-63页 |
4.1 方案一:刚性伸臂式粘滞阻尼器减震结构 | 第46-51页 |
4.1.1 阻尼器的布置 | 第46-47页 |
4.1.2 刚性伸臂式减震结构与实际结构的动力特性对比分析 | 第47-48页 |
4.1.3 刚性伸臂式粘滞阻尼器减震结构的抗震性能分析 | 第48-51页 |
4.2 方案二:对角支撑式粘滞阻尼器减震结构 | 第51-56页 |
4.2.1 阻尼器的布置 | 第51-52页 |
4.2.2 对角支撑式减震结构与实际结构的动力特性对比分析 | 第52-53页 |
4.2.3 对角支撑式粘滞阻尼器减震结构的抗震性能分析 | 第53-56页 |
4.3 两种减震结构与实际结构的抗震性能比较 | 第56-61页 |
4.3.1 顶层最大位移的对比 | 第56-57页 |
4.3.2 最大层间位移角的对比 | 第57-58页 |
4.3.3 最大基底剪力的对比 | 第58页 |
4.3.4 顶层位移时程曲线的对比 | 第58-61页 |
4.3.5 粘滞阻尼器布置对抗震性能的影响 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 减震结构与传统抗震结构的经济性比较 | 第63-68页 |
5.1 结构尺寸调整 | 第63-65页 |
5.1.1 传统抗震结构 | 第64页 |
5.1.2 减震结构A | 第64页 |
5.1.3 减震结构B | 第64-65页 |
5.2 三种结构的混凝土和钢筋含量对比 | 第65页 |
5.3 工程造价对比 | 第65-66页 |
5.4 三种结构的经济性对比分析 | 第66页 |
5.5 本章小结 | 第66-68页 |
结论和展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |