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服役铁塔应力测量装置与安全评价专家系统的研制及应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 输电塔线体系国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 输电塔线体系结构应力分布及测量第9-11页
        1.2.2 输电塔线体系结构疲劳研究第11-12页
    1.3 本文研究主要内容第12-14页
第二章 风载荷作用下输电塔结构的静力分析第14-26页
    2.1 引言第14页
    2.2 输电塔有限元模型第14-15页
    2.3 风载荷计算和加载第15-18页
    2.4 有限元分析结果第18-25页
        2.4.1 0度风向结果分析第18-19页
        2.4.2 30度风向结果分析第19-21页
        2.4.3 45度风向结果分析第21-22页
        2.4.4 60度风向结果分析第22-23页
        2.4.5 90度风向结果分析第23-25页
    2.5 小结第25-26页
第三章 输电铁塔应力测量装置的开发第26-37页
    3.1 引言第26页
    3.2 光纤光栅传感器(FBG)原理及应用第26-33页
        3.2.1 光纤光栅传感器的特点第26-27页
        3.2.2 光纤光栅传感器原理第27-29页
        3.2.3 光纤光栅传感器的应用第29-33页
    3.3 嵌入式解调器结构设计第33-36页
        3.3.1 光纤光栅解调第33页
        3.3.2 嵌入式光纤光栅监测系统第33-36页
    3.4 小结第36-37页
第四章 安全评价专家系统的开发第37-57页
    4.1 引言第37页
    4.2 疲劳分析方法确定第37-42页
        4.2.1 基于名义应力法的疲劳寿命评估方法第38-40页
        4.2.2 基于断裂力学理论的疲劳寿命评估方法第40-42页
    4.3 疲劳载荷谱第42-47页
        4.3.1 随机载荷统计处理方法第42-43页
        4.3.2 输电铁塔危险部位载荷谱编制第43-47页
    4.4 材料力学性能第47-48页
    4.5 输电铁塔疲劳评估专家系统第48-56页
        4.5.1 开始界面第48-49页
        4.5.2 基于名义应力法的疲劳寿命评估第49-52页
        4.5.3 基于断裂力学的疲劳寿命评估第52-56页
    4.6 小结第56-57页
第五章 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
发表论文和参加科研情况第63-64页
致谢第64-65页

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