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钢剪切板开孔阻尼器性能分析、试验与优化设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第20-22页
1 绪论第22-35页
    1.1 研究背景与意义第22-24页
    1.2 国内外相关工作研究进展第24-33页
        1.2.1 国外研究现状第24-28页
        1.2.2 国内研究现状第28-33页
    1.3 本文主要研究内容第33-35页
2 钢剪切板阻尼器开孔形式及有限元数值模拟分析第35-48页
    2.1 引言第35页
    2.2 钢剪切板阻尼器的开孔形式第35-36页
        2.2.1 钢剪切板阻尼器不开孔形式第35页
        2.2.2 钢剪切板阻尼器集中式开孔形式第35页
        2.2.3 钢剪切板阻尼器分布式开孔形式第35-36页
    2.3 钢剪切板阻尼器有限元数值模拟分析第36-47页
        2.3.1 钢剪切板未开孔阻尼器数值模拟分析第36页
        2.3.2 钢剪切板开孔阻尼器数值模拟分析第36-47页
    2.4 小结第47-48页
3 钢剪切板开孔阻尼器力学性能试验研究第48-87页
    3.1 引言第48页
    3.2 钢剪切板开孔阻尼器的滞回性能试验第48-51页
        3.2.1 钢剪切板开孔阻尼器材料本构关系第48-49页
        3.2.2 钢剪切板开孔阻尼器试验加载设备第49-51页
    3.3 钢剪切板开孔阻尼器试验结果分析与性能评估第51-85页
        3.3.1 剪切板加载变形与破坏形式分析第51-52页
        3.3.2 竖向荷载-剪切位移滞回性能分析第52-63页
        3.3.3 剪切板强度与刚度退化分析第63-66页
        3.3.4 阻尼器等效粘滞阻尼系数第66-69页
        3.3.5 阻尼器滞回耗能分析第69-72页
        3.3.6 钢剪切板开孔阻尼器疲劳性能分析第72-85页
    3.4 小结第85-87页
4 基于代理模型的钢剪切板开孔阻尼器优化设计第87-105页
    4.1 引言第87页
    4.2 SCE优化方法第87-92页
    4.3 Kriging代理模型第92-95页
        4.3.1 Kriging代理模型的建立第92-94页
        4.3.2 Kriging代理模型的更新第94-95页
    4.4 钢剪切板开孔阻尼器优化设计第95-104页
        4.4.1 钢剪切板开孔阻尼器优化问题的建立第95-97页
        4.4.2 代理模型与优化算法的结合过程第97-100页
        4.4.3 钢剪切板开孔阻尼器优化结果分析第100-104页
    4.5 小结第104-105页
5 基于红外热像试验的钢剪切板开孔阻尼器性能分析第105-118页
    5.1 引言第105页
    5.2 阻尼器滞回过程中的能量守恒分析第105-107页
        5.2.1 能量守恒定律第106页
        5.2.2 滞回过程中热量的表征第106页
        5.2.3 滞回过程中塑性能量积累第106-107页
    5.3 红外热像法第107-108页
    5.4 基于红外热像法的钢剪切板开孔阻尼器耗能定量分析第108-117页
        5.4.1 试验加载与数据采集设备第108-109页
        5.4.2 实时温度场测试第109页
        5.4.3 试验结果分析第109-117页
    5.5 小结第117-118页
6 附加钢剪切板开孔阻尼器的双肢剪力墙结构动力响应分析第118-139页
    6.1 引言第118页
    6.2 钢剪切板阻尼器设计方法及参数确定第118-125页
        6.2.1 钢剪切板未开孔阻尼器本设计方法第118-120页
        6.2.2 钢剪切板开孔阻尼器设计方法第120-125页
    6.3 附加钢剪切板开孔阻尼器结构的有限元数值模型第125-127页
        6.3.1 双肢剪力墙结构设计概况第125-126页
        6.3.2 双肢剪力墙结构有限元数值模型第126-127页
    6.4 附加钢剪切板开孔阻尼器结构的弹塑性时程响应分析第127-138页
        6.4.1 钢剪切板开孔阻尼器参数设计第127-128页
        6.4.2 地震动选取第128-129页
        6.4.3 罕遇地震作用下结构弹塑性时程响应分析第129-136页
        6.4.4 罕遇地震作用下结构地震失效模式分析第136-138页
    6.5 本章小结第138-139页
7 结论与展望第139-141页
    7.1 结论第139-140页
    7.2 创新点第140页
    7.3 展望第140-141页
参考文献第141-151页
附录A 第6章双肢剪力墙动力时程分析结果第151-164页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第164页
参与科研项目情况第164-165页
致谢第165-166页
作者简介第166页

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