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基于免疫危险理论的锚杆质量无损检测系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 本课题提出的目的和意义第9页
    1.2 锚杆锚固技术第9-11页
        1.2.1 锚固技术的发展与现状第10-11页
        1.2.2 锚杆锚固质量评定第11页
    1.3 锚杆检测技术第11-14页
        1.3.1 传统检测方法第11-12页
        1.3.2 无损检测方法第12-13页
        1.3.3 国外锚杆无损检测研究的发展与现状第13页
        1.3.4 国内锚杆无损检测研究的发展与现状第13-14页
    1.4 课题研究的主要内容第14-16页
第二章 锚杆无损检测的基本理论依据第16-27页
    2.1 波的产生与分类第16-18页
        2.1.1 纵波第16页
        2.1.2 横波第16-17页
        2.1.3 表面波第17-18页
    2.2 锚杆波动理论第18-22页
        2.2.1 一维锚杆的波动方程第18-20页
        2.2.2 两端均为自由情况下锚杆的纵向振动方程第20-21页
        2.2.3 顶端自由,底端固定情况下锚杆的纵向振动方程第21-22页
    2.3 应力波反射法在锚杆检测的应用第22-23页
        2.3.1 锚杆时域分析第22页
        2.3.2 锚杆频域分析第22-23页
    2.4 应力波在锚杆中的反射与透射第23-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 锚杆锚固质量无损检测实验第27-35页
    3.1 实验设备第27-30页
        3.1.1 锚杆检测设备第28页
        3.1.2 检测信号激发设备第28页
        3.1.3 信号接收设备第28-29页
        3.1.4 锚杆模型第29-30页
    3.2 实验步骤第30-31页
        3.2.1 实验原理第30页
        3.2.2 实验注意事项第30-31页
    3.3 实验结果第31-34页
        3.3.1 不同锚杆模型实验结果第31-33页
        3.3.2 不同激励震源实验结果第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 HHT 和相关方法在锚杆参数检测中的应用第35-49页
    4.1 HHT 的基本理论知识第35-38页
        4.1.1 本征模态函数(IMF)第35-36页
        4.1.2 经验模态分解(EMD)第36-37页
        4.1.3 Hilbert 变换(HT)第37-38页
    4.2 相关分析第38-40页
        4.2.1 自相关函数第39页
        4.2.2 互相关函数第39-40页
    4.3 基于 HHT 的锚杆锚固质量的相关分析和频域分析第40-48页
        4.3.1 相关分析第40-45页
        4.3.2 频域分析第45-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 免疫危险理论在锚杆锚固缺陷诊断中的应用第49-68页
    5.1 人工免疫系统第49-53页
        5.1.1 人工免疫系统相关定义第49-50页
        5.1.2 典型的人工免疫算法第50-51页
        5.1.3 自己—非己模型第51-52页
        5.1.4 危险理论第52-53页
    5.2 人工免疫算法第53-59页
        5.2.1 抗体、抗原及亲和度定义第53-54页
        5.2.2 检测器生成优化第54-56页
        5.2.3 检测器聚类第56-59页
    5.3 基于危险理论的改进免疫算法第59-61页
        5.3.1 危险信号与异常信号第59-60页
        5.3.2 危险区域第60页
        5.3.3 算法流程第60-61页
        5.3.4 特征值提取第61页
    5.4 基于危险理论的免疫算法在锚杆无损检测中的应用第61-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 结论第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第73页

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