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基于导波的结构损伤识别与定位算法研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 选题背景与研究意义第13-15页
    1.2 基于导波的损伤检测研究发展状况第15-16页
    1.3 本文研究的主要内容与贡献第16-17页
    1.4 本文的结构安排第17-19页
第二章 导波研究基础知识第19-47页
    2.1 引言第19页
    2.2 导波机理第19-23页
    2.3 导波的特性第23-25页
    2.4 导波的损伤探测原理第25-27页
    2.5 仿真软件第27-28页
    2.6 激励信号选择第28-32页
        2.6.1 窄带激励第29-30页
        2.6.2 宽带激励第30-32页
    2.7 信号的发送接收方式第32-35页
        2.7.1 脉冲反射第32页
        2.7.2 一发一收第32-33页
        2.7.3 基于时间反转法的发送接收方式第33-34页
        2.7.4 传感器阵列第34-35页
    2.8 损伤识别方法第35页
    2.9 损伤定位方法第35-45页
        2.9.1 基于系统响应的损伤定位方法第36-43页
        2.9.2 基于系统模型的损伤定位方法第43-45页
    2.10 本章小结第45-47页
第三章 基于谱聚类的导波模态分离方法第47-57页
    3.1 引言第47页
    3.2 模态分离原理第47-49页
    3.3 二维傅立叶变换第49-50页
    3.4 基于谱聚类的频率 -波数域的模态分离方法第50-52页
    3.5 仿真与结果讨论第52-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第四章 基于有限元模型的稀疏损伤定位算法第57-81页
    4.1 引言第57-59页
    4.2 系统模型的构建第59-70页
        4.2.1 导波传播机理模型第59-64页
        4.2.2 观测模型第64页
        4.2.3 有限元方法求解第64-70页
    4.3 基于稀疏正则化的损伤定位方法第70-73页
        4.3.1 优化问题第70-71页
        4.3.2 定位策略第71-73页
    4.4 仿真结果与讨论第73-79页
        4.4.1 仿真环境搭建与设置第73-75页
        4.4.2 仿真结果分析第75-79页
    4.5 本章小结第79-81页
全文总结第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
攻读学位期间发表的学术论文目录第91-93页

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