摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 论文研究的目的和意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第14-28页 |
1.2.1 结构健康监测技术 | 第14-16页 |
1.2.2 结构健康监测系统 | 第16-20页 |
1.2.3 结构安全状态在线评估方法 | 第20-28页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 深海耐压结构安全状态在线评估与预警技术研究 | 第30-90页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 典型深海耐压结构强度分析 | 第31-38页 |
2.3 典型耐压结构稳定性分析 | 第38-43页 |
2.4 典型耐压结构安全状态在线评估方法与标准 | 第43-58页 |
2.4.1 系统测量不确定度 | 第44-48页 |
2.4.2 深海耐压结构强度在线评估方法 | 第48-54页 |
2.4.3 深海耐压结构稳定性在线评估方法 | 第54-58页 |
2.5 深海耐压结构极限承载预测算法 | 第58-61页 |
2.6 深海耐压结构安全状态在线评估与预警方法算例验证 | 第61-89页 |
2.6.1 高强钢耐压结构安全状态在线评估与预警方法验证 | 第61-76页 |
2.6.2 钛合金耐压结构安全状态在线评估方法验证 | 第76-89页 |
2.7 小结 | 第89-90页 |
第三章 深海耐压结构健康监测与在线评估系统设计 | 第90-123页 |
3.1 引言 | 第90-91页 |
3.2 深海耐压结构健康监测与在线评估系统总体设计 | 第91-93页 |
3.3 传感子系统 | 第93-96页 |
3.4 数据传输子系统 | 第96-98页 |
3.5 数据采集子系统 | 第98-105页 |
3.5.1 数据采集器 | 第98-104页 |
3.5.2 监测主机 | 第104-105页 |
3.6 深海耐压结构健康监测同步采集技术 | 第105-106页 |
3.7 传感器信号处理和故障诊断技术 | 第106-114页 |
3.7.1 传感器信号处理技术 | 第106-112页 |
3.7.2 传感器故障诊断 | 第112-114页 |
3.8 深海耐压结构健康监测与评估软件 | 第114-120页 |
3.8.1 软件体系结构 | 第114-117页 |
3.8.2 软件运行流程 | 第117-118页 |
3.8.3 结构状态评估实时性分析 | 第118-120页 |
3.9 监测系统在线校准方法 | 第120-122页 |
3.10 小结 | 第122-123页 |
第四章 深海耐压结构健康监测与在线评估系统试验验证 | 第123-140页 |
4.1 引言 | 第123页 |
4.2 监测评估系统在正常耐压结构模型上的长期监测试验验证 | 第123-131页 |
4.2.1 试验方案 | 第123-125页 |
4.2.2 试验实施 | 第125-126页 |
4.2.3 试验结果 | 第126-131页 |
4.3 监测评估系统在存在破坏风险耐压球壳结构模型上的试验验证.. | 第131-139页 |
4.3.1 试验对象 | 第131页 |
4.3.2 试验设备 | 第131-132页 |
4.3.3 传感器布置和试验准备 | 第132-134页 |
4.3.4 球壳结构模型基础数据采集和结构安全性评估参数确定 | 第134-135页 |
4.3.5 试验结果与分析 | 第135-139页 |
4.4 小结 | 第139-140页 |
第五章 4500米潜水器健康监测与在线评估应用研究 | 第140-160页 |
5.1 引言 | 第140-141页 |
5.2 载人舱耐压球壳 | 第141-145页 |
5.2.1 结构参数 | 第141页 |
5.2.2 结构分析 | 第141-145页 |
5.3 监测传感器布置方案 | 第145-148页 |
5.4 4500米潜水器载人舱球壳健康监测与在线评估系统组成 | 第148-150页 |
5.5 监测系统与潜水器显控平台之间的信息融合 | 第150-151页 |
5.6 系统陆上联调和系统安装 | 第151-152页 |
5.7 系统水池联调和海试 | 第152-159页 |
5.8 小结 | 第159-160页 |
第六章 总结与展望 | 第160-163页 |
6.1 全文总结 | 第160-162页 |
6.2 展望 | 第162-163页 |
致谢 | 第163-164页 |
参考文献 | 第164-176页 |
攻读博士学位期间发表的论文、专利和软件著作权 | 第176页 |