摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第13-20页 |
1.2 本课题的历史与现状 | 第20-34页 |
1.2.1 国内外强震动监测工作的研究进展 | 第20-22页 |
1.2.2 我国大坝强震动监测技术及研究进展 | 第22-26页 |
1.2.3 强震安全评估技术与应急支持系统研究进展 | 第26-34页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第34-37页 |
第2章 大坝强震动监测采集技术及软件开发 | 第37-69页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 强震动监测的任务与作用 | 第37-39页 |
2.2.1 强震动监测的任务 | 第37-38页 |
2.2.2 强震动监测的作用 | 第38-39页 |
2.3 监测台阵设计与布置 | 第39-40页 |
2.4 强震动监测系统开发设计 | 第40-50页 |
2.4.1 强震动监测系统中触发、记录方法研究 | 第40-43页 |
2.4.2 大坝强震动监测系统的震后震害快速预警机制 | 第43页 |
2.4.3 强震动监测系统远程管理机制设计 | 第43-45页 |
2.4.4 强震动监测系统远程管理的通信方式与通信协议设计 | 第45-50页 |
2.5 开发的大坝强震动监测预警系统 | 第50-62页 |
2.5.1 大坝强震动监测预警系统特点与工作流程 | 第50页 |
2.5.2 大坝强震动监测预警系统开发 | 第50-62页 |
2.6 强震动监测系统数据库设计与开发 | 第62-65页 |
2.6.1 台站信息管理 | 第62-64页 |
2.6.2 强震记录、强震记录明细管理 | 第64页 |
2.6.3 强震警报消息管理 | 第64-65页 |
2.7 强震动加速度数据库设计与开发 | 第65-67页 |
2.8 本章小结 | 第67-69页 |
第3章 强震记录常规分析方法研究与应用 | 第69-87页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 数据前处理 | 第70-76页 |
3.2.1 单位换算 | 第70页 |
3.2.2 错点剔除 | 第70-71页 |
3.2.3 滤波去噪 | 第71页 |
3.2.4 基线校正 | 第71-74页 |
3.2.5 低频干扰处理 | 第74-76页 |
3.3 常规分析 | 第76-84页 |
3.3.1 频谱分析 | 第76-81页 |
3.3.2 最大值 | 第81-82页 |
3.3.3 数值积分 | 第82-84页 |
3.4 常规处理软件开发设计 | 第84页 |
3.5 本章小结 | 第84-87页 |
第4章 频域分析方法应用研究 | 第87-113页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 信号的傅立叶变换 | 第88-93页 |
4.2.1 傅立叶变换原理 | 第88页 |
4.2.2 离散傅立叶变换 | 第88-89页 |
4.2.3 离散傅立叶变换存在的问题 | 第89-93页 |
4.3 频谱细化方法 | 第93-100页 |
4.3.1 Chirp线性调频Z变换 | 第94-97页 |
4.3.2 细化谱算例分析 | 第97-98页 |
4.3.3 半功率带宽法 | 第98-99页 |
4.3.4 细化谱程序开发应用 | 第99-100页 |
4.4 平均周期图法 | 第100-107页 |
4.4.1 WelCh的平均周期图方法 | 第102-105页 |
4.4.2 窗函数特点与选择 | 第105-106页 |
4.4.3 程序开发应用 | 第106-107页 |
4.5 环境激励下水工结构特性分析 | 第107-112页 |
4.5.1 水工程结构脉动测试 | 第108-109页 |
4.5.2 结构脉动的响应分析处理 | 第109-112页 |
4.6 本章小结 | 第112-113页 |
第5章 时频分析方法研究与应用 | 第113-137页 |
5.1 引言 | 第113-114页 |
5.2 短时傅立叶变换 | 第114-116页 |
5.2.1 短时傅立叶变换原理 | 第115-116页 |
5.3 小波变换 | 第116-119页 |
5.3.1 小波变换定义 | 第116-117页 |
5.3.2 小波变换的过程与计算 | 第117-119页 |
5.4 Hilbert-Huang(HHT)变换 | 第119-135页 |
5.4.1 HHT方法原理 | 第119-122页 |
5.4.2 瞬时频率混淆原因研究分析 | 第122-124页 |
5.4.3 频率混乱问题示例 | 第124-125页 |
5.4.4 频带滤波与EMD方法的结合应用 | 第125-127页 |
5.4.5 改进的EMD过程 | 第127-129页 |
5.4.6 程序开发与算例分析 | 第129-130页 |
5.4.7 仿真信号分析 | 第130-132页 |
5.4.8 实例分析应用 | 第132-135页 |
5.5 本章小结 | 第135-137页 |
第6章 模态识别技术应用研究与开发 | 第137-165页 |
6.1 引言 | 第137-138页 |
6.2 时域法数据处理 | 第138-146页 |
6.2.1 随机减量法及其改进 | 第138-143页 |
6.2.2 自然激励技术法(NExT法) | 第143-146页 |
6.3 Ibrahim Time Domain(ITD法)及其应用改进 | 第146-156页 |
6.3.1 ITD法的原理 | 第146-148页 |
6.3.2 特征值与模态求解 | 第148-149页 |
6.3.3 归一化振型向量和振型参与系数求解推导 | 第149页 |
6.3.4 基于相关函数与脉冲函数的ITD求解对比 | 第149-156页 |
6.4 特征系统实现算法(ERA)及其应用改进 | 第156-161页 |
6.4.1 ERA原理 | 第156-159页 |
6.4.2 系统模态辨识 | 第159-160页 |
6.4.3 噪声模态的筛选改进方法 | 第160-161页 |
6.5 实际应用 | 第161页 |
6.6 软件开发与算例识别 | 第161-164页 |
6.6.1 ITD法结构模态特性求解软件 | 第161页 |
6.6.2 ERA法结构模态特性求解软件 | 第161-164页 |
6.7 本章小结 | 第164-165页 |
第7章 人工生成地震波技术与软件开发 | 第165-179页 |
7.1 引言 | 第165-166页 |
7.2 人造地震波合成技术的现状 | 第166-167页 |
7.3 地震动的工程特性 | 第167-169页 |
7.3.1 地震动三要素的考虑 | 第168-169页 |
7.3.2 地震动强度包络 | 第169页 |
7.4 人造地震波合成方法 | 第169-174页 |
7.4.1 比例法 | 第169页 |
7.4.2 渐进谱法 | 第169-170页 |
7.4.3 三角级数法 | 第170-174页 |
7.5 人造地震波生成软件开发 | 第174-179页 |
第8章 水工程震害应急调查技术研究与震损评估 | 第179-199页 |
8.1 引言 | 第179-181页 |
8.2 水工程震害调查的特点和方法 | 第181-185页 |
8.2.1 水工程震害调查特点 | 第181页 |
8.2.2 震害调查的基本任务和要求 | 第181-182页 |
8.2.3 震害调查前的准备工作 | 第182-183页 |
8.2.4 震害调查方法 | 第183-184页 |
8.2.5 震害调查报告的编写 | 第184-185页 |
8.3 大中型水库大坝震害等级划分 | 第185-192页 |
8.3.1 水库大坝震害类型 | 第187-188页 |
8.3.2 震害类型与震害水平关系 | 第188-189页 |
8.3.3 等级划分 | 第189-190页 |
8.3.4 大中型水库大坝的等级划分实例 | 第190-192页 |
8.4 震害评估数据库软件设计开发 | 第192-197页 |
8.4.1 数据表设计 | 第192页 |
8.4.2 功能界面 | 第192-197页 |
8.5 本章小结 | 第197-199页 |
第9章 大坝强震应急支持系统研究 | 第199-215页 |
9.1 引言 | 第199-200页 |
9.2 决策支持系统原理与系统结构 | 第200-201页 |
9.3 大坝强震安全与应急支持系统设计 | 第201-214页 |
9.3.1 系统功能设计 | 第203-204页 |
9.3.2 子系统模块设计 | 第204-210页 |
9.3.3 应急支持决策GIS管理平台设计 | 第210-213页 |
9.3.4 各个子系统间数据关联关系设计 | 第213-214页 |
9.4 本章小结 | 第214-215页 |
第10章 结论与展望 | 第215-219页 |
参考文献 | 第219-227页 |
已发表论文 | 第227页 |
软件著作权 | 第227页 |
发明专利 | 第227页 |
参与的项目奖项 | 第227-228页 |
参与编写的标准规范 | 第228页 |
独立开发的应用软件系统(基于 C++Builder 平台开发) | 第228页 |
参与的基金、专项项目 | 第228-229页 |
致谢 | 第229页 |