基于完备模态空间的两阶段结构损伤识别方案
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
·结构健康监测和损伤识别技术的发展 | 第10页 |
·结构健康监测中的损伤识别方法简述 | 第10-13页 |
·结构损伤识别的目标和分类 | 第10-11页 |
·借助于有限元模型的模型更新方法 | 第11-12页 |
·基于结构模态参数的损伤指标法 | 第12页 |
·基于统计特性的参数识别方法 | 第12页 |
·基于人工神经网络(ANN)的损伤识别方法 | 第12页 |
·基于小波分析的损伤识别 | 第12-13页 |
·本文研究的主要目的和内容 | 第13-14页 |
·本文研究的主要目的 | 第13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
2 基于模态参数的损伤识别指标 | 第14-30页 |
·直接利用模态参数的损伤识别指标 | 第14-20页 |
·基于固有频率的损伤识别指标 | 第14-16页 |
·基于振型的损伤识别指标 | 第16-18页 |
·结合固有频率和振型的损伤识别指标 | 第18-20页 |
·基于模态应变能的损伤识别指标 | 第20-23页 |
·单元模态应变能改变率EMSECR | 第20-21页 |
·单元损伤变量D | 第21-23页 |
·基于结构特征方程的单元刚度折减系数法 | 第23-27页 |
·结构的特征方程 | 第23页 |
·单元损伤指标Δα的定义 | 第23-24页 |
·关于单元刚度折减系数Δα损伤方程的构造 | 第24-26页 |
·方程求解的方法 | 第26-27页 |
·影响损伤指标识别能力的因素 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
3 各指标的识别能力及对比研究 | 第30-56页 |
·损伤指标的选取 | 第30-31页 |
·简支梁算例 | 第31-54页 |
·模态分析程序的开发 | 第31-34页 |
·有限元模型的建立 | 第34页 |
·损伤工况的设定 | 第34-35页 |
·各损伤工况下简支梁的模态参数 | 第35-38页 |
·各指标的识别结果 | 第38-45页 |
·测量噪音的影响 | 第45-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
4 结合完备模态空间理论的两阶段损伤识别方案 | 第56-72页 |
·实用完备模态空间理论 | 第56-57页 |
·完备模态空间与损伤指标相结合 | 第57-58页 |
·选用部分单元构造关于Δα的损伤方程 | 第58-63页 |
·有关上述改进措施合理性的探讨 | 第63-68页 |
·方程的相对误差范围以及系数矩阵的条件数 | 第64-65页 |
·从误差分析的角度验证上述改进措施的合理性 | 第65-68页 |
·两阶段损伤识别方案的提出 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
5 仿真算例分析 | 第72-102页 |
·简支梁仿真算例 | 第72-76页 |
·有限元模型的建立 | 第72页 |
·损伤工况的设定 | 第72页 |
·模态分析 | 第72-74页 |
·识别结果与对比 | 第74-76页 |
·连续梁仿真算例 | 第76-81页 |
·有限元模型的建立 | 第76-77页 |
·损伤工况的设定 | 第77页 |
·模态分析 | 第77页 |
·识别结果与对比 | 第77-81页 |
·简支桁架仿真算例 | 第81-86页 |
·有限元模型的建立 | 第81-82页 |
·损伤工况的设定 | 第82页 |
·模态分析 | 第82页 |
·识别结果与对比 | 第82-86页 |
·悬臂桁架仿真算例 | 第86-92页 |
·有限元模型的建立 | 第86-87页 |
·损伤工况的设定 | 第87页 |
·模态分析 | 第87-88页 |
·识别结果与对比 | 第88-92页 |
·框架仿真算例 | 第92-101页 |
·有限元模型的建立 | 第92-93页 |
·损伤工况的设定 | 第93页 |
·模态分析 | 第93页 |
·识别结果与对比 | 第93-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
6 主要结论与前景展望 | 第102-104页 |
·主要结论 | 第102-103页 |
·存在的问题以及前景展望 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第110页 |