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基于能量分析的橡胶缓冲限位与摩擦垫组合隔震体系研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-27页
    1.1 引言第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-11页
    1.2 基础隔震技术概论第11-17页
        1.2.1 基础隔震结构的发展及国内外研究现状第11-15页
        1.2.2 基础滑移隔震结构分类第15-17页
    1.3 基础隔震结构限位问题的研究现状第17-20页
        1.3.1 限位器自身的理论研究第18页
        1.3.2 带有限位器的基础隔震结构的理论研究第18-20页
    1.4 基础滑移隔震体系的理论研究第20-23页
        1.4.1 基础滑移隔震的基本原理第20-21页
        1.4.2 隔震装置的选取第21页
        1.4.3 滑移支承元件的选取第21-23页
    1.5 能量法概念及研究现状第23-25页
    1.6 本文研究内容及研究目的第25-27页
2 基础组合隔震结构基于能量法的数值模型分析第27-39页
    2.1 基础隔震结构能量分析第27页
    2.2 基础隔震结构恢复力模型的能量分析第27-29页
        2.2.1 弹性体系恢复力模型能量分析第27-28页
        2.2.2 Bouc-Wen恢复力模型能量分析第28-29页
    2.3 基础隔震结构上部结构计算模型第29-30页
    2.4 基础隔震结构隔震层摩擦力模型第30-32页
    2.5 隔震层恢复力模型第32-35页
    2.6 Matlab/Simulink中非线性微分方程的求解方法第35-37页
        2.6.1 空间状态向量表示法第35页
        2.6.2 定步长的四阶龙格库塔法第35-36页
        2.6.3 变步长的龙格库塔法第36-37页
        2.6.4 Matlab中ODE45计算方法第37页
    2.7 本章小结第37-39页
3 橡胶限位与摩擦垫组合隔震结构数值仿真分析第39-71页
    3.1 工程模型及地震动输入第39-42页
        3.1.1 工程概况第39-40页
        3.1.2 输入地震波的选取原则第40-41页
        3.1.3本文地震波的选取第41-42页
    3.2 新型铅芯橡胶限位与摩擦垫组合隔震结构作用机理第42-43页
    3.3 新型铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震结构Matlab/Simulink仿真模型第43-50页
        3.3.1 组合隔震结构多自由度上部结构仿真模型的建立第43-46页
        3.3.2 组合隔震结构摩擦力模型的建立第46-48页
        3.3.3 铅芯橡胶恢复力本构方程及其Simulink模型的建立第48-50页
    3.4 新型铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震结构能量分析方法第50-53页
        3.4.1 嵌入能量分析模块组合隔震结构Matlab/Simulink仿真模型第50-52页
        3.4.2 组合隔震结构能量分析系数第52-53页
    3.5 摩擦系数对铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震结构影响第53-59页
        3.5.1 组合隔震结构整体恢复力曲线第58-59页
    3.6 铅芯橡胶参数对组合隔震结构的影响第59-69页
    3.7 本章小结第69-71页
4 铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震结构参数及限位布置优化第71-99页
    4.1 铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震结构参数优化第72-74页
        4.1.1 不同类场地下铅芯橡胶与摩擦组合隔震结构优化目标第72页
        4.1.2 组合隔震结构优化目标函数的建立第72-73页
        4.1.3 不同类场地地震波的选取第73-74页
    4.2 结合能量法的组合隔震结构屈服剪力系数的优化第74-80页
    4.3 结合能量法的组合隔震结构恢复力刚度的优化第80-85页
    4.4 铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震结构橡胶布置优化第85-97页
        4.4.1 铅芯橡胶与摩擦垫组合隔震橡胶布置优化简介第85-86页
        4.4.2 设置自滑区的组合隔震结构运动方程及临界状态判别第86-89页
        4.4.3 设置自滑区的组合隔震结构恢复力模型及振动特性分析第89-91页
        4.4.4 组合隔震结构自滑区长度对比分析第91-94页
        4.4.5 基于能量法的组合隔震结构自滑区分析第94-97页
    4.5 本章小结第97-99页
5 结论与展望第99-101页
    5.1 结论第99-100页
    5.2 展望第100-101页
参考文献第101-107页
附录第107-109页
致谢第109页

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