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含减振子结构的巨型框架结构模型振动台试验与分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
abstract第9-10页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 高层建筑结构体系的发展趋势第18-20页
    1.2 工程结构减震控制方法第20-21页
        1.2.1 工程结构减震控制的定义和减震机理第20页
        1.2.2 工程结构减震控制的分类第20-21页
    1.3 含减振子结构的巨型框架结构体系第21-24页
        1.3.1 含减振子结构的巨型框架结构体系的提出第22页
        1.3.2 含减振子结构的巨型框架结构体系研究现状第22-24页
        1.3.3 含减振子结构的巨型框架结构体系存在的问题第24页
    1.4 本文研究主要内容第24-26页
第二章 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型设计与数值模拟第26-50页
    2.1 引言第26页
    2.2 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型设计第26-28页
    2.3 含减振子结构的巨型框架结构有限元模型建立第28-32页
        2.3.1 MSC.Marc软件介绍第28-29页
        2.3.2 运动方程第29页
        2.3.3 MSC.Marc中的非线性因素第29-30页
        2.3.4 整体计算模型第30页
        2.3.5 单元选取第30-31页
        2.3.6 材料本构关系第31页
        2.3.7 结构阻尼第31-32页
    2.4 动力特性分析结果第32-36页
    2.5 动力时程分析结果第36-48页
        2.5.1 主框架楼层位移响应与层间位移包络值第36-43页
        2.5.2 子框架顶层位移响应第43-44页
        2.5.3 主框架楼层绝对加速度响应与最大加速度放大系数第44-48页
        2.5.4 子框架顶层绝对加速度响应第48页
    2.6 本章小结第48-50页
第三章 试验模型铅芯橡胶隔震支座的力学性能分析第50-61页
    3.1 引言第50页
    3.2 铅芯橡胶隔震支座的简介第50-52页
        3.2.1 铅芯橡胶隔震支座的构造第50-51页
        3.2.2 铅芯隔震支座的力学性能第51-52页
    3.3 试验模型铅芯橡胶隔震支座的力学性能测试第52-58页
        3.3.1 试验模型铅芯橡胶隔震支座的设计第52-53页
        3.3.2 广州大学抗震研究中心压缩剪切试验第53-58页
    3.4 基于MSC.Marc的铅芯橡胶隔震支座数值模拟第58-60页
        3.4.1 试验模型隔震支座力学模型第58-59页
        3.4.2 试验模型隔震支座有限元分析第59页
        3.4.3 隔震层位移响应第59-60页
    3.5 本章小结第60-61页
第四章 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型制作与试验方案第61-79页
    4.1 引言第61页
    4.2 试验研究目的与内容第61-62页
        4.2.1 试验研究目的第61页
        4.2.2 试验研究内容第61-62页
    4.3 振动台模型制作第62-66页
        4.3.1 试验模型介绍第62-63页
        4.3.2 模型相似关系确定第63-64页
        4.3.3 模型制作与安装第64-65页
        4.3.4 模型总重和人工配重第65-66页
    4.4 试验方案介绍第66-76页
        4.4.1 试验系统与仪器设备第66-68页
        4.4.2 数据采集系统第68页
        4.4.3 测点布置第68-73页
        4.4.4 试验工况和顺序第73-76页
    4.5 地震波选取与台面地震波反馈第76-77页
        4.5.1 地震波选取第76-77页
        4.5.2 振动台台面信号反馈第77页
    4.6 本章小结第77-79页
第五章 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型试验结果分析第79-113页
    5.1 引言第79页
    5.2 振动台试验模型的模态分析第79-81页
        5.2.1 自振周期的识别方法第79-80页
        5.2.2 振动台模型自振周期第80-81页
    5.3 振动台试验模型的动力响应分析第81-95页
        5.3.1 时域信号处理简介第81-82页
        5.3.2 主框架楼层位移响应与层间位移包络值第82-88页
        5.3.3 子框架顶层位移响应第88-89页
        5.3.4 主框架楼层绝对加速度响应与最大加速度放大系数第89-93页
        5.3.5 子框架顶层绝对加速度响应与最大加速度放大系数第93-94页
        5.3.6 隔震层位移响应第94-95页
    5.4 振动台模型试验结果分析与数值模拟对比第95-112页
        5.4.1 模型动力特性对比第96页
        5.4.2 主框架位移响应对比第96-105页
        5.4.3 子框架顶层位移响应对比第105页
        5.4.4 主框架楼层绝对加速度响应对比第105-109页
        5.4.5 子框架顶层绝对加速度响应第109-111页
        5.4.6 隔震层位移响应对比第111-112页
    5.5 本章小结第112-113页
第六章 结论与展望第113-115页
    6.1 结论第113-114页
    6.2 展望第114-115页
参考文献第115-119页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第119-120页

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