摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·损伤监测研究的背景和意义 | 第16-17页 |
·结构损伤监测研究的内容 | 第17-18页 |
·基于结构振动特性的损伤检测或监测技术研究现状 | 第18-24页 |
·基于结构振动特性的损伤检测或监测技术选取的参数 | 第18-20页 |
·模态综合技术在损伤检测或监测上的应用 | 第20-21页 |
·工作模态识别技术在损伤检测或监测上的应用 | 第21-22页 |
·人工智能、遗传算法在的结构损伤检测或监测上的应用 | 第22-24页 |
·运用虚拟样机技术预测结构易损伤位置 | 第24-27页 |
·虚拟样机技术概述 | 第24-26页 |
·结构易损伤位置预测 | 第26-27页 |
·主要研究内容和工作 | 第27-30页 |
第二章 虚拟样机技术和损伤敏感参数分析 | 第30-60页 |
·虚拟样机技术与结构易损伤位置预测 | 第30-32页 |
·虚拟样机技术概述 | 第30页 |
·结构易损伤位置预测 | 第30-31页 |
·利用虚拟样机技术进行结构易损伤位置预测的流程 | 第31-32页 |
·基于实验模态分析的结构动力有限元模型修改 | 第32-49页 |
·有限元模型建立及试算 | 第32-34页 |
·结构模态实验 | 第34-40页 |
·实验模态与计算模态误差分析 | 第40-41页 |
·有限元模型修改 | 第41-49页 |
·结构损伤敏感参数分析 | 第49-55页 |
·结构易损伤位置预测 | 第55-58页 |
·材料S-N曲线 | 第55-57页 |
·Miner线性累积损伤理论 | 第57页 |
·门形框架易损伤位置计算结果 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第三章 结构损伤导致的模态参数变化分析 | 第60-94页 |
·结构损伤发生后结构振动特征摄动 | 第60-65页 |
·结构损伤的振动特征一阶摄动 | 第61-62页 |
·结构损伤的振动特征二阶摄动 | 第62-63页 |
·当i=s时C_s~((1))和C_s~((2))的确定 | 第63-64页 |
·结构损伤发生后结构振动特征 | 第64-65页 |
·结构损伤监测参数的选取 | 第65-66页 |
·门形框架结构关键部位损伤模态频率变化的有限元分析 | 第66-75页 |
·结构损伤的有限元模型 | 第66-67页 |
·有损伤门形框架有限元模型计算 | 第67-75页 |
·门形框架结构关键部位损伤模态实验 | 第75-86页 |
·门形框架结构关键部位损伤模态频率漂移特征 | 第86-92页 |
·有损伤门形框架结构有限元模型模态频率漂移特征 | 第86-89页 |
·有损伤门形框架结构实验模态频率漂移特征 | 第89-91页 |
·计算与实验模态频率漂移特征比较 | 第91-92页 |
·小结 | 第92-94页 |
第四章 子结构耦合关系及结构损伤信息分布 | 第94-108页 |
·基于频响函数的子结构综合 | 第94-95页 |
·基于模态激励的考虑连接动态特性的子结构综合 | 第95-97页 |
·考虑连接动态特性子结构综合后的频响函数 | 第97-99页 |
·考虑连接动态特性子结构间的相互影响 | 第99-101页 |
·子结构的频响函数及其包含的信息 | 第101-102页 |
·刚性连接的子结构综合 | 第102-107页 |
·子结构及组合结构的特征值 | 第102-103页 |
·子结构及组合结构传递函数 | 第103-106页 |
·子结构刚度变化后结构传递函数 | 第106-107页 |
·小结 | 第107-108页 |
第五章 工作模态参数辨识及不确定性分析 | 第108-116页 |
·工作模态分析技术概述 | 第108-109页 |
·工作模态参数识别的理论 | 第109-111页 |
·工作模态实验与锤击法模态实验结果的不确定性 | 第111-113页 |
·有损伤门形框架结构模态频率漂移归一化向量的重新计算 | 第113-114页 |
·小结 | 第114-116页 |
第六章 结构健康监测系统的优化及试验验证 | 第116-122页 |
·传感器优化布置 | 第116-119页 |
·Fisher信息阵的构建 | 第117页 |
·传感器优化布置的一些条件 | 第117页 |
·传感器优化布置 | 第117-119页 |
·损伤监测检验 | 第119-121页 |
·小结 | 第121-122页 |
第七章 总结与展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第138页 |