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水库大坝强震应急支持技术应用基础和系统集成研究

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

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