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某大跨预应力钢结构的健康监测与损伤识别研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 大跨度预应力钢结构简介第12-16页
        1.2.1 大跨度预应力钢结构的发展简介第12-14页
        1.2.2 弦支穹顶结构简介第14-15页
        1.2.3 弦支穹顶的结构特点第15-16页
    1.3 结构健康监测概述第16-23页
        1.3.1 结构健康监测技术简介第16-17页
        1.3.2 结构健康监测技术在大跨度预应力钢结构中的应用第17-19页
        1.3.3 结构健康监测技术在弦支穹顶结构中的应用第19-21页
        1.3.4 课题组研究现状第21-23页
    1.4 本文研究的主要目的与内容第23-25页
        1.4.1 本文研究的主要目的第23-24页
        1.4.2 本文研究的主要内容第24-25页
第二章 线性关系假说与有限元模型第25-38页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 线性关系假说第26-27页
    2.3 多目标优化算法第27-30页
        2.3.1 多目标优化算法第28-29页
        2.3.2 基于多目标优化算法的识别步骤第29-30页
    2.4 弦支穹顶结构有限元模型第30-36页
        2.4.1 建模思路第30-31页
        2.4.2 模型中相关参数的设定第31-32页
        2.4.3 弦支穹顶结构的预应力优化分析第32-34页
        2.4.4 采用APDL语言建立模型第34-36页
    2.5 弦支穹顶的几何非线性在ANSYS中的实现第36-37页
        2.5.1 弦支穹顶结构的非线性第36页
        2.5.2 结构大变形效应第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 关于环索索力变化的线性关系假说的校核第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 基于环索索力变化对线性关系假说的校核第38-48页
        3.2.1 仅一个环索单元受损情况下的线性关系校核第39-41页
        3.2.2 两个环索单元受损情况下的线性关系校核第41-43页
        3.2.3 多于两个环索单元受损情况下的线性关系校核第43-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第四章 基于多目标算法的弦支穹顶的环索损伤识别第49-84页
    4.1 引言第49页
    4.2 一个索单元受损情况下的环索单元的损伤识别第49-57页
        4.2.1 一个索单元受损情况下的环索单元索力的损伤识别第49-55页
        4.2.2 识别结果统计第55-57页
    4.3 两个索单元受损情况下的环索单元的损伤识别第57-68页
        4.3.1 受损索单元位于同一圈的情况下的损伤识别第57-61页
        4.3.2 受损索单元位于不同圈的情况下的损伤识别第61-68页
    4.4 两个以上索单元受损情况下的环索单元的损伤识别第68-83页
        4.4.1 在5损工况下的环索单元索力的损伤识别第69-71页
        4.4.2 在10损工况下的环索单元索力的损伤识别第71-73页
        4.4.3 在20损工况下的环索单元索力的损伤识别第73-75页
        4.4.4 在30损工况下的环索单元索力的损伤识别第75-77页
        4.4.5 在40损工况下的环索单元索力的损伤识别第77-79页
        4.4.6 在50损工况下的环索单元索力的损伤识别第79-81页
        4.4.7 在60损工况下的环索单元索力的损伤识别第81-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 全文总结与展望第84-86页
    5.1 全文总结第84-85页
    5.2 后续研究展望第85-86页
参考文献第86-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第90页

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