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磁流变纳米复合材料支座研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 磁流变纳米复合材料研究概况第9-11页
    1.2 磁流变纳米复合材料的应用第11-12页
    1.3 桥梁支座隔震技术概况第12-13页
    1.4 本文主要工作第13-15页
第2章 磁流变纳米复合材料动态力学分析第15-31页
    2.1 动态力学分析基本原理第15-17页
    2.2 磁流变纳米复合材料的制备第17-19页
    2.3 磁流变纳米复合材料动态力学试验第19-20页
    2.4 试验结果分析第20-30页
        2.4.1 磁流变弹性体的动态力学特性第20-24页
        2.4.2 磁流变纳米复合材料的磁流变效应第24-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 MREs及MRNCs的剪切特性模拟第31-59页
    3.1 材料滞回曲线分析第31-36页
    3.2 磁流变纳米复合材料有限元模拟第36-42页
        3.2.1 橡胶类材料的超弹性本构模型第36-38页
        3.2.2 粘弹性材料的定义第38-39页
        3.2.3 广义Maxwell模型的Prony级数方程第39-42页
    3.3 有限元分析结果第42-48页
    3.4 大变形情况下磁流变纳米复合材料的动力特性模拟第48-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第4章 磁流变纳米复合材料支座研究第59-84页
    4.1 MRNCs支座的设计第59-67页
        4.1.1 MRNCs支座的尺寸设计第59-61页
        4.1.2 MRNCs支座磁路设计的一般步骤第61-62页
        4.1.3 MRNCs支座的磁路计算第62-65页
        4.1.4 MRNCs支座磁路的有限元分析第65-67页
    4.2 支座双线性恢复力模型第67-68页
    4.3 隔震支座剪切性能试验方法第68-70页
    4.4 MRNCs支座有限元分析第70-82页
    4.5 本章小结第82-84页
第5章 桥梁隔震地震响应分析第84-94页
    5.1 隔震模型的建立第84-89页
        5.1.1 桥梁概况第84-86页
        5.1.2 碰撞单元的选取第86-87页
        5.1.3 支座的模拟第87-88页
        5.1.4 边界条件的处理第88-89页
        5.1.5 地震加载工况第89页
    5.2 桥梁隔震分析第89-93页
    5.3 本章小结第93-94页
第6章 总结与展望第94-97页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 展望第95-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目第103页

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