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大型桥梁结构健康监测技术研究与应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
1 绪论第13-33页
   ·引言第13-14页
   ·现代桥梁健康监测技术的概念第14-20页
     ·桥梁结构健康监测系统总体设计技术第15-16页
     ·传感器及其优化布置技术第16-18页
     ·数据自动采集与传输技术第18-19页
     ·结构仿真分析技术第19-20页
     ·桥梁诊断评估技术第20页
   ·桥粱结构健康监测技术的研究与发展第20-31页
     ·既有桥梁检测技术第21-24页
     ·桥梁健康监测系统的发展第24-27页
     ·光纤传感技术的发展第27-30页
     ·桥梁诊断评估技术的发展与现状第30-31页
   ·本文主要研究内容第31-33页
2 桥梁结构健康监测系统总体设计第33-54页
   ·监测系统的组建第33-38页
     ·监测系统的设计原则第34页
     ·传感系统第34-37页
     ·信号采集与处理系统第37页
     ·健康状态与安全评价系统第37-38页
   ·监测内容的确定第38-41页
     ·桥梁工作环境监测第38-39页
     ·桥梁结构整体性能监测第39-41页
     ·桥梁结构局部性能监测第41页
   ·结构受力分析及传感器优化布设原则第41-44页
     ·大型混凝土结构的全结构仿真分析第41-43页
     ·传感器优化布置原则第43-44页
   ·监测数据的采集与处理第44-49页
     ·监测系统的网络数据采集技术第45-46页
     ·监测数据采集与处理软件的设计第46-47页
     ·通信网络的优化及其布设第47-48页
     ·监测数据的存储管理第48-49页
   ·桥梁结构损伤识别与状态评估第49-53页
     ·概述第49-50页
     ·桥梁结构损伤识别与状态评估的主要方法第50-53页
   ·本章小结第53-54页
3 大型混凝土结构健康监测传感器研制第54-84页
   ·光纤传感器的工作原理第54-57页
     ·光纤传感器的工作原理第54-55页
     ·相位调制型光纤传感器原理第55-56页
     ·大型混凝土结构健康监测对光纤传感器的性能要求第56-57页
   ·基于白光干涉的F-P光纤传感器的工作原理第57-61页
     ·F-P光纤传感器的结构原理第57-58页
     ·F-P光纤传感器的工作原理第58-61页
   ·白光干涉传感头的研制第61-67页
     ·白光干涉传感头的结构设计及参数分析第61-64页
     ·白光干涉传感头的制作第64-67页
   ·埋入式F-P白光干涉型光纤应变传感器的研制第67-71页
     ·应变传感器的结构设计第67-69页
     ·埋入式F-P应变传感器的制作第69页
     ·埋入式F-P传感器的应变传感特性试验第69-71页
   ·埋入式F-P光纤应变传感器的疲劳性能试验第71-79页
     ·试验目的第71页
     ·模型设计及传感器布设第71-73页
     ·疲劳荷载试验设计第73-74页
     ·试验结果分析第74-79页
   ·埋入式F-P白光干涉型光纤温度传感器的研制第79-83页
     ·温度传感器的结构设计与制作第79-81页
     ·光纤温度传感器的性能考核试验第81-83页
   ·本章小结第83-84页
4 光纤传感测试技术在混凝土桥梁健康监测中的应用研究第84-104页
   ·光纤应变传感器在大型混凝土中的复合技术第84-89页
     ·光纤传感器与混凝土变形的一致性第84-85页
     ·光纤应变传感器的精确定位第85页
     ·传感器和传输线的保护第85-87页
     ·传输线的加长与连接方式第87-88页
     ·光纤应变传感器在混凝土中的复合工艺第88-89页
   ·光纤温度传感器在辽河特大桥温度测试中的应用研究第89-99页
     ·秦沈客运专线双线辽河特大桥概况第89-90页
     ·主梁水化热变化规律测试第90-93页
     ·测试结果与分析第93-99页
   ·光纤应变传感器在辽河特大桥预应力分布监测中的应用研究第99-101页
     ·测点布置第99-100页
     ·测试结果分析第100-101页
   ·光纤应变传感器在辽河特大桥动态测试中的应用研究第101-103页
     ·测点布置第101-103页
     ·动态测试结果与分析第103页
   ·本章小结第103-104页
5 芜湖长江大桥(连续梁部分)健康监测系统研究第104-133页
   ·芜湖长江大桥概况第104-105页
   ·健康监测系统的组成及功能特点第105-110页
     ·监测系统总体构造第105-106页
     ·传感系统第106-109页
     ·信号采集与处理系统第109-110页
     ·健康状态与安全评价系统第110页
   ·系统监测内容及具体实施第110-114页
     ·列车进出桥情况监测第111-112页
     ·列车载荷及行车安全监测第112页
     ·环境温度监测第112页
     ·挠度和纵向位移监测第112-113页
     ·结构振动监测第113-114页
   ·结构受力分析与传感器布设第114-121页
     ·连续梁桥结构分析第114-118页
     ·传感器布置第118-121页
   ·监测与数采控制方案设计第121-125页
     ·监测控制的触发方式第121-122页
     ·通信网络的优化布设第122-123页
     ·采集系统组件的设计开发第123-125页
   ·数采系统软件、数据库查询与管理系统软件的设计第125-128页
     ·数采系统软件的主要功能与特色第125-126页
     ·数据库查询功能第126-127页
     ·数据库处理功能第127-128页
   ·健康状态评估系统研究第128-132页
     ·统计对比诊断法的基本原理第128-129页
     ·芜湖长江大桥健康状态评估的准静态识别统计对比诊断法第129-130页
     ·芜湖长江大桥各主要被测参量报警值的确定第130-132页
   ·本章小结第132-133页
6 结论第133-135页
   ·结论第133-134页
   ·本论文的创新点第134页
   ·需要进一步研究的问题第134-135页
参考文献第135-143页
攻读博士学位期间参加的科研工作和发表的学术论文第143-144页
致谢第144页

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