摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 有限元模型修正的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 有限元模型修正的概念 | 第13页 |
1.2.2 有限元模型修正的研究进展 | 第13-14页 |
1.2.3 响应面法在有限元模型修正与损伤评估中的应用 | 第14-15页 |
1.3 预应力混凝土梁裂后抗弯刚度损伤评估 | 第15-17页 |
1.3.1 预应力混凝土梁裂后抗弯刚度损伤评估的意义 | 第15-16页 |
1.3.2 预应力混凝土梁裂后抗弯刚度损伤评估的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 预应力混凝土梁裂后抗弯刚度损伤评估存在的问题 | 第17页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第17-20页 |
第二章 预应力混凝土梁的室内静载模型试验 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 试验梁制作 | 第20-21页 |
2.3 已开裂试验梁静载试验方案 | 第21-31页 |
2.3.1 静载试验目的和内容 | 第21-22页 |
2.3.2 静载试验测点布置 | 第22-23页 |
2.3.3 已开裂试验梁加载方案 | 第23-24页 |
2.3.4 应变测试结果 | 第24-25页 |
2.3.5 挠度测试结果 | 第25-30页 |
2.3.6 裂缝测试结果 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 初始有限元模型的建立与数值分析结果 | 第32-38页 |
3.1 概述 | 第32页 |
3.2 试验梁初始有限元模型的建立 | 第32-34页 |
3.2.1 选用单元简介 | 第32-33页 |
3.2.2 初始有限元模型 | 第33-34页 |
3.3 预应力和重力场的作用 | 第34-35页 |
3.4 静载试验实测数据与初始有限元模型计算结果的对比 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于静载试验数据的有限元模型修正及试验验证 | 第38-48页 |
4.1 概述 | 第38-39页 |
4.2 设计变量、状态变量及目标函数的构建 | 第39-42页 |
4.2.1 选取设计变量和状态变量 | 第39-41页 |
4.2.2 目标函数的构建 | 第41-42页 |
4.3 设计参数的灵敏度分析 | 第42-43页 |
4.4 有限元模型修正 | 第43-46页 |
4.4.1 模型修正结果与试验结果的对比分析 | 第43-45页 |
4.4.2 静载试验下有限元模型修正精度的验证 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 基于响应面法的模型修正原理 | 第48-58页 |
5.1 概述 | 第48页 |
5.2 响应面法的基本概念 | 第48-49页 |
5.3 响应面法的基本理论 | 第49-52页 |
5.4 响应面法的试验设计 | 第52-57页 |
5.4.1 试验方法简介 | 第52-55页 |
5.4.2 参数显著性水平分析 | 第55-57页 |
5.4.3 响应面模型精度评价 | 第57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 基于Box-Behnken试验设计的响应面法模型修正 | 第58-70页 |
6.1 概述 | 第58页 |
6.2 试验设计 | 第58-61页 |
6.2.1 Box-Behnken试验设计表 | 第59页 |
6.2.2 试验结果(响应) | 第59-61页 |
6.3 设计参数显著性水平分析 | 第61-62页 |
6.4 响应面模型的回归拟合 | 第62-64页 |
6.4.1 响应面模型拟合 | 第62-63页 |
6.4.2 响应面模型的精度评价 | 第63-64页 |
6.5 基于静载试验实测挠度数据的目标函数 | 第64页 |
6.6 基于响应面法的有限元模型修正 | 第64-66页 |
6.6.1 算法寻优 | 第64-65页 |
6.6.2 基于响应面模型的优化修正计算 | 第65-66页 |
6.7 有限元模型直接修正与响应面法模型修正的比较 | 第66-68页 |
6.8 本章小结 | 第68-70页 |
第七章 基于试验的预应力混凝土梁裂后抗弯刚度损伤评估研究 | 第70-94页 |
7.1 概述 | 第70-71页 |
7.2 损伤识别方法的数值算例分析 | 第71-79页 |
7.2.1 损伤工况设定 | 第71-72页 |
7.2.2 响应面试验设计 | 第72-74页 |
7.2.3 参数显著性水平分析 | 第74-75页 |
7.2.4 响应面模型拟合 | 第75-77页 |
7.2.5 响应面模型精度评价 | 第77-78页 |
7.2.6 基于响应面模型对损伤位置和损伤程度的识别 | 第78-79页 |
7.3 室内试验梁裂后抗弯刚度损伤评估的研究 | 第79-92页 |
7.3.1 室内试验梁开裂状况 | 第79-80页 |
7.3.2 基于响应面法的抗弯刚度损伤因子构建 | 第80页 |
7.3.3 响应面试验设计 | 第80-84页 |
7.3.4 参数显著性水平分析 | 第84-87页 |
7.3.5 响应面模型拟合 | 第87-90页 |
7.3.6 响应面模型精度评价 | 第90页 |
7.3.7 基于响应面模型的抗弯刚度损伤识别 | 第90-92页 |
7.4 本章小结 | 第92-94页 |
第八章 结论与展望 | 第94-96页 |
8.1 结论 | 第94-95页 |
8.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第102页 |