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电流变弹性体本构模型及其变刚度粘弹性阻尼器的抗震性能

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-18页
    1.1 结构振动控制技术概况第9-10页
        1.1.1 被动控制装置及技术第9页
        1.1.2 主动控制装置及技术第9-10页
        1.1.3 半主动控制装置及技术第10页
    1.2 结构被动耗能减震技术概况第10-13页
        1.2.1 耗能减震原理第10-11页
        1.2.2 耗能减震装置第11页
        1.2.3 粘弹性阻尼器第11-13页
    1.3 变刚度粘弹性阻尼器研究现状第13页
    1.4 电流变弹性体及其智能减震装置研究现状第13-15页
        1.4.1 电流变弹性体的特性第13-14页
        1.4.2 电流变弹性体研究现状第14-15页
        1.4.3 电流变弹性体智能减震装置研究现状第15页
    1.5 本课题的目的、意义及研究内容第15-18页
        1.5.1 课题目的及意义第15-16页
        1.5.2 课题研究内容第16-18页
2 电流变弹性体的制备及动态粘弹性评价第18-29页
    2.1 电流变弹性体的制备方法第18-20页
        2.1.1 TiO_2/尿素核壳纳米颗粒的制备第18-19页
        2.1.2 TiO_2/尿素颗粒填充电流变弹性体的制备第19-20页
    2.2 电流变弹性体的动态粘弹性测试方法第20-22页
    2.3 电流变弹性体动态粘弹性及其影响因素第22-28页
        2.3.1 不同工况下电流变弹性体的粘弹性参数第22-25页
        2.3.2 不同工况下电流变弹性体的应力-应变滞回曲线第25-28页
    2.4 本章小节第28-29页
3 电流变弹性体动态粘弹性的非线性本构模型第29-41页
    3.1 粘弹性材料本构模型第29-33页
        3.1.1 建立粘弹性材料本构模型的基本元件第29-30页
        3.1.2 智能材料动态粘弹性的本构模型第30-33页
    3.2 电流变弹性体动态粘弹性非线性本构模型第33-34页
    3.3 电流变弹性体本构模型模型的参数识别及精度分析第34-40页
        3.3.1 修正Bouc-Wen模型的适用范围第34-36页
        3.3.2 修正Bouc-Wen模型的精确度第36-37页
        3.3.3 修正Bouc-Wen模型参数的电场依赖性第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 电流变弹性体变刚度粘弹性阻尼器设计与性能评价第41-66页
    4.1 电流变弹性体变刚度粘弹性阻尼器工作原理与构造设计第41-45页
        4.1.1 ERE变刚度粘弹性阻尼器工作模式第41-42页
        4.1.2 ERE变刚度粘弹性阻尼器构造设计第42-45页
    4.2 电流变弹性体变刚度粘弹性阻尼器性能试验方法第45-48页
        4.2.1 ERE变刚度粘弹性阻尼器性能试验目的第45-46页
        4.2.2 ERE变刚度粘弹性阻尼器性能试验装置第46-47页
        4.2.3 ERE变刚度粘弹性阻尼器性能试验方案第47-48页
    4.3 电流变弹性体变刚度粘弹性阻尼器试验结果及性能评价第48-65页
        4.3.1 ERE变刚度粘弹性阻尼器在不同工况下的力-位移滞回曲线第48-51页
        4.3.2 ERE变刚度粘弹性阻尼器等效刚度、等效阻尼、等效阻尼比第51-62页
        4.3.3 ERE变刚度粘弹性阻尼器耗能性能第62-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5 电流变弹性体变刚度粘弹性阻尼器恢复力模型第66-76页
    5.1 变刚度粘弹性阻尼器恢复力模型第66-67页
    5.2 恢复力模型与试验结果拟合对比、精度及适用范围分析第67-72页
        5.2.1 恢复力模型与试验结果拟合对比第67-71页
        5.2.2 恢复力模型的精确度及适用范围分析第71-72页
    5.3 恢复力模型参数对电场及频率的依赖性第72-75页
    5.4 本章小结第75-76页
6 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-81页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第81-82页
致谢第82-85页

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