论文目录 | |
致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-18页 |
第一章 绪论 | 第18-26页 |
1.1 高层建筑结构体系的发展趋势 | 第18-20页 |
1.2 工程结构减震控制方法 | 第20-21页 |
1.2.1 工程结构减震控制的定义和减震机理 | 第20页 |
1.2.2 工程结构减震控制的分类 | 第20-21页 |
1.3 含减振子结构的巨型框架结构体系 | 第21-24页 |
1.3.1 含减振子结构的巨型框架结构体系的提出 | 第22页 |
1.3.2 含减振子结构的巨型框架结构体系研究现状 | 第22-24页 |
1.3.3 含减振子结构的巨型框架结构体系存在的问题 | 第24页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第24-26页 |
第二章 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型设计与数值模拟 | 第26-50页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型设计 | 第26-28页 |
2.3 含减振子结构的巨型框架结构有限元模型建立 | 第28-32页 |
2.3.1 MSC.Marc软件介绍 | 第28-29页 |
2.3.2 运动方程 | 第29页 |
2.3.3 MSC.Marc中的非线性因素 | 第29-30页 |
2.3.4 整体计算模型 | 第30页 |
2.3.5 单元选取 | 第30-31页 |
2.3.6 材料本构关系 | 第31页 |
2.3.7 结构阻尼 | 第31-32页 |
2.4 动力特性分析结果 | 第32-36页 |
2.5 动力时程分析结果 | 第36-48页 |
2.5.1 主框架楼层位移响应与层间位移包络值 | 第36-43页 |
2.5.2 子框架顶层位移响应 | 第43-44页 |
2.5.3 主框架楼层绝对加速度响应与最大加速度放大系数 | 第44-48页 |
2.5.4 子框架顶层绝对加速度响应 | 第48页 |
2.6 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 试验模型铅芯橡胶隔震支座的力学性能分析 | 第50-61页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 铅芯橡胶隔震支座的简介 | 第50-52页 |
3.2.1 铅芯橡胶隔震支座的构造 | 第50-51页 |
3.2.2 铅芯隔震支座的力学性能 | 第51-52页 |
3.3 试验模型铅芯橡胶隔震支座的力学性能测试 | 第52-58页 |
3.3.1 试验模型铅芯橡胶隔震支座的设计 | 第52-53页 |
3.3.2 广州大学抗震研究中心压缩剪切试验 | 第53-58页 |
3.4 基于MSC.Marc的铅芯橡胶隔震支座数值模拟 | 第58-60页 |
3.4.1 试验模型隔震支座力学模型 | 第58-59页 |
3.4.2 试验模型隔震支座有限元分析 | 第59页 |
3.4.3 隔震层位移响应 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型制作与试验方案 | 第61-79页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 试验研究目的与内容 | 第61-62页 |
4.2.1 试验研究目的 | 第61页 |
4.2.2 试验研究内容 | 第61-62页 |
4.3 振动台模型制作 | 第62-66页 |
4.3.1 试验模型介绍 | 第62-63页 |
4.3.2 模型相似关系确定 | 第63-64页 |
4.3.3 模型制作与安装 | 第64-65页 |
4.3.4 模型总重和人工配重 | 第65-66页 |
4.4 试验方案介绍 | 第66-76页 |
4.4.1 试验系统与仪器设备 | 第66-68页 |
4.4.2 数据采集系统 | 第68页 |
4.4.3 测点布置 | 第68-73页 |
4.4.4 试验工况和顺序 | 第73-76页 |
4.5 地震波选取与台面地震波反馈 | 第76-77页 |
4.5.1 地震波选取 | 第76-77页 |
4.5.2 振动台台面信号反馈 | 第77页 |
4.6 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 含减振子结构的巨型框架结构振动台模型试验结果分析 | 第79-113页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 振动台试验模型的模态分析 | 第79-81页 |
5.2.1 自振周期的识别方法 | 第79-80页 |
5.2.2 振动台模型自振周期 | 第80-81页 |
5.3 振动台试验模型的动力响应分析 | 第81-95页 |
5.3.1 时域信号处理简介 | 第81-82页 |
5.3.2 主框架楼层位移响应与层间位移包络值 | 第82-88页 |
5.3.3 子框架顶层位移响应 | 第88-89页 |
5.3.4 主框架楼层绝对加速度响应与最大加速度放大系数 | 第89-93页 |
5.3.5 子框架顶层绝对加速度响应与最大加速度放大系数 | 第93-94页 |
5.3.6 隔震层位移响应 | 第94-95页 |
5.4 振动台模型试验结果分析与数值模拟对比 | 第95-112页 |
5.4.1 模型动力特性对比 | 第96页 |
5.4.2 主框架位移响应对比 | 第96-105页 |
5.4.3 子框架顶层位移响应对比 | 第105页 |
5.4.4 主框架楼层绝对加速度响应对比 | 第105-109页 |
5.4.5 子框架顶层绝对加速度响应 | 第109-111页 |
5.4.6 隔震层位移响应对比 | 第111-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-113页 |
第六章 结论与展望 | 第113-115页 |
6.1 结论 | 第113-114页 |
6.2 展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-119页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第119-120页 |