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 |