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弧形钢棒阻尼器与消能减震结构的分析研究

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弧形钢棒阻尼器与消能减震结构的分析研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-20页
  · 金属阻尼器国内外研究现状第14-16页
    · 国外研究现状第14-15页
    · 国内研究现状第15-16页
  · 弧形钢棒阻尼器的提出第16-17页
  · 本文的主要研究目的、内容与意义第17-20页
第二章 弧形钢棒阻尼器的数值模拟与理论分析第20-54页
  · 弧形钢棒阻尼器的构造和工作原理第20-21页
    · 弧形钢棒阻尼器的构造第20-21页
    · 弧形钢棒阻尼器的工作原理第21页
  · 弧形钢棒阻尼器的优点第21-22页
  · 弧形钢棒阻尼器有限元模型对比分析组设计第22-23页
  · 弧形钢棒阻尼器有限元模型的建立第23-25页
    · 三维实体模型的建立第23-24页
    · 网络划分与单元类型第24页
    · 边界条件第24-25页
    · 材料本构第25页
    · 加载制度第25页
  · 弧形钢棒阻尼器数值模拟结果分析第25-44页
    · 不同截面形状影响分析第25-28页
    · 不同钢棒布置数量影响分析第28-31页
    · 不同截面尺寸影响分析第31-33页
    · 不同曲率半径影响分析第33-36页
    · 不同削弱方案影响分析第36-39页
    · 不同削弱程度影响分析第39-44页
  · 弧形钢棒阻尼器的理论分析第44-51页
    · 耗能元件的基本体系第45页
    · 力法方程第45页
    · 计算系数、自由项与解力法方程第45-46页
    · 耗能元件沿水平方向的柔度与刚度计算第46-47页
    · 耗能元件绕 O 点的转角刚度计算第47-48页
    · 耗能元件的屈服水平荷载和屈服位移计算第48-50页
    · 耗能元件的屈服弯矩和屈服转角计算第50页
    · 耗能元件的屈服后水平方向刚度和屈服后转角刚度计算第50-51页
  · 理论分析结果与数值模拟结果对比分析第51-52页
  · 本章小结第52-54页
第三章 带弧形钢棒阻尼器腋撑的大跨度型钢混凝土框架结构抗震性能分析第54-68页
  · 大跨度型钢混凝土框架结构的设计第54-56页
    · 结构设计概况第54-56页
    · 原结构在多遇地震下的振型分解反应谱分析结果第56页
  · 消能减震设计第56-57页
  · 消能减震结构分析模型的建立第57-59页
    · 主体结构模型的建立第57-59页
    · 弧形钢棒阻尼器模型的建立第59页
    · 模型校核第59页
  · 地震波的选取第59-60页
  · 振型分解反应谱分析结果第60-61页
    · 多遇地震作用下层间位移角对比第60-61页
    · 多遇地震作用下层剪力对比第61页
  · 动力时程分析结果第61-67页
    · 多遇地震作用下分析结果第61-65页
    · 罕遇地震作用下分析结果第65-67页
  · 本章小结第67-68页
第四章 带非线性黏滞阻尼器的型钢混凝土框架-核心筒结构抗震性能分析第68-104页
  · 工程概况第68-69页
  · ETABS 分析模型的建立与校核第69-71页
    · ETABS 分析模型的建立第69-71页
    · ETABS 分析模型的校核第71页
  · 地震波的选取第71-72页
  · 消能减震设计第72-75页
    · 期望阻尼比的确定第72-73页
    · 非线性黏滞阻尼器布置位置的确定第73页
    · 非线性黏滞阻尼器型号与数量的确定第73-75页
    · 非线性黏滞阻尼器在 ETABS 软件中的实现第75页
  · 多遇地震下弹性动力时程分析结果第75-80页
    · 层间位移角对比第75-76页
    · 顶点位移时程对比第76-77页
    · 顶点加速度时程对比第77-78页
    · 能量耗散对比第78-80页
  · 罕遇地震下弹塑性动力时程分析第80-102页
    · 模型建立第81-84页
    · 模型校核第84-85页
    · 分析结果第85-102页
    · 抗震性能评估结果与结构加强措施第102页
  · 本章小结第102-104页
第五章 结论与展望第104-106页
  · 结论第104-105页
  · 展望第105-106页
参考文献第106-110页
攻读硕士学位期间研究成果第110-111页
致谢第111 页

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