摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 混沌理论在工程领域中的应用 | 第10-11页 |
1.3 损伤识别方法研究的综述 | 第11-15页 |
1.3.1 单一式的损伤识别方法 | 第11-13页 |
1.3.2 综合式的损伤识别方法 | 第13-15页 |
1.4 本文研究内容及创新点 | 第15-16页 |
第二章 混沌理论及其特性判别方法 | 第16-40页 |
2.1 混沌的起源 | 第16-18页 |
2.2 混沌的定义 | 第18-20页 |
2.2.1 Li-Yorke的混沌定义 | 第18-19页 |
2.2.2 Devaney的混沌定义 | 第19-20页 |
2.3 混沌运动的特征 | 第20-22页 |
2.4 经典的混沌系统 | 第22-24页 |
2.5 混沌特征的定性判定方法 | 第24-30页 |
2.5.1 功率谱分析法 | 第24-26页 |
2.5.2 主成分分析法 | 第26-27页 |
2.5.3 改进的伪最邻近点法 | 第27-30页 |
2.6 时间序列与相空间重构理论 | 第30-33页 |
2.6.1 延迟时间与嵌入维数 | 第31-32页 |
2.6.2 延迟时间与嵌入维数的确定方法 | 第32-33页 |
2.7 混沌特征的定量判定方法 | 第33-37页 |
2.7.1 关联维数 | 第33-35页 |
2.7.2 Kolmogorov熵 | 第35页 |
2.7.3 Lyapunov指数 | 第35-37页 |
2.8 本章小结 | 第37-40页 |
第三章 地震动混沌特性及影响因素分析 | 第40-46页 |
3.1 地震动混沌特性判别 | 第40-42页 |
3.1.1 混沌定性指标分析 | 第40-41页 |
3.1.2 混沌定量指标分析 | 第41-42页 |
3.2 地震动混沌特性影响因素分析 | 第42-45页 |
3.2.1 持时的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 频谱的影响 | 第43-44页 |
3.2.3 最大幅值的影响 | 第44-45页 |
3.2.4 采样频率的影响 | 第45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 结构地震响应的混沌特性及影响因素分析 | 第46-60页 |
4.1 Chen's信号作用下单自由度体系加速度响应的混沌特性分析 | 第47-50页 |
4.1.1 激励幅值对结构响应的混沌指标的影响 | 第47-48页 |
4.1.2 结构周期对结构响应的混沌指标的影响 | 第48-49页 |
4.1.3 结构阻尼对响应的混沌指标的影响 | 第49-50页 |
4.2 地震作用下单自由度体系加速度响应的混沌特性分析 | 第50-55页 |
4.2.1 地震动类型对加速度响应的混沌指标的影响 | 第50-52页 |
4.2.2 幅值对结构响应的混沌指标的影响 | 第52-54页 |
4.2.3 阻尼对响应的混沌指标的影响 | 第54-55页 |
4.3 地震动作用下多自由度体系加速度响应的混沌特性分析 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 基于混沌指标的结构损伤检测方法 | 第60-72页 |
5.1 损伤识别原理 | 第60-61页 |
5.2 混沌信号作用下结构的损伤指标计算与分析 | 第61-65页 |
5.2.1 损伤指标的定性分析 | 第61-62页 |
5.2.2 损伤指标灵敏度的分析 | 第62-63页 |
5.2.3 损伤指标的定位分析 | 第63-65页 |
5.3 地震动作用下框架结构损伤指标的计算与分析 | 第65-71页 |
5.3.1 工程概况与模型建立 | 第65-66页 |
5.3.2 损伤工况的假设及分析结果 | 第66-68页 |
5.3.3 损伤位置对结构响应混沌指标的影响 | 第68-71页 |
5.4 本章小节 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 本文主要结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81-82页 |