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钢棒裂纹损伤模态识别中的传感器优化布置研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景与意义第11页
    1.2 传感器优化布置概述第11-15页
        1.2.1 传感器优化布置的现实意义第11-12页
        1.2.2 传感器优化布置比较准则第12页
        1.2.3 传感器优化方法研究现状第12-15页
        1.2.4 传感器优化布置发展趋势和存在的问题第15页
    1.3 本文研究目的和主要内容第15-19页
        1.3.1 研究目的第15-16页
        1.3.2 研究内容第16-19页
第2章 模态分析下的传感器优化布置第19-27页
    2.1 模态分析理论第19-23页
        2.1.1 无阻尼自由振动分析第19-21页
        2.1.2 两端固支杆的振动分析第21-23页
    2.2 模态数目的确定第23-24页
    2.3 传感器优化布置原理第24-26页
        2.3.1 有效独立法第25-26页
        2.3.2 有效独立-驱动点残差法第26页
        2.3.3 有效独立-平均加速度幅值法第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 传感器优化布置方法第27-51页
    3.1 评优比较准则第27-28页
        3.1.1 模态保证准则第27页
        3.1.2 均方差最小准则第27-28页
    3.2 优化方法的计算分析第28-39页
        3.2.1 优化计算实例1第28-30页
        3.2.2 优化计算实例2第30-33页
        3.2.3 优化计算实例3第33-36页
        3.2.4 优化计算实例4第36-39页
    3.3 不同直径钢棒的传感器优化布置方案分析第39-49页
        3.3.1 Φ16mm钢棒的传感器优化布置分析第39-41页
        3.3.2 Φ19mm钢棒的传感器优化布置分析第41-43页
        3.3.3 Φ22mm钢棒的传感器优化布置分析第43-45页
        3.3.4 Φ25mm钢棒的传感器优化布置分析第45-47页
        3.3.5 Φ29mm钢棒的传感器优化布置分析第47-49页
        3.3.6 不同长径比钢棒的传感器优化布置数量汇总第49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 传感器最佳数量分析第51-81页
    4.1 钢棒长径比为40的传感器最佳数量分析第51-58页
        4.1.1 Φ16钢棒传感器最佳数量确定第51-53页
        4.1.2 Φ19钢棒传感器最佳数量确定第53-54页
        4.1.3 Φ22钢棒传感器最佳数量确定第54-55页
        4.1.4 Φ25钢棒传感器最佳数量确定第55-57页
        4.1.5 Φ29钢棒传感器最佳数量确定第57-58页
    4.2 钢棒长径比为60的传感器最佳数量分析第58-65页
        4.2.1 Φ16钢棒传感器最佳数量确定第58-59页
        4.2.2 Φ19钢棒传感器最佳数量确定第59-61页
        4.2.3 Φ22钢棒传感器最佳数量确定第61-62页
        4.2.4 Φ25钢棒传感器最佳数量确定第62-63页
        4.2.5 Φ29钢棒传感器最佳数量确定第63-65页
    4.3 钢棒长径比为80的传感器最佳数量分析第65-71页
        4.3.1 Φ16钢棒传感器最佳数量确定第65-66页
        4.3.2 Φ19钢棒传感器最佳数量确定第66-67页
        4.3.3 Φ22钢棒传感器最佳数量确定第67-69页
        4.3.4 Φ钢棒传感器最佳数量确定第69-70页
        4.3.5 Φ29钢棒传感器最佳数量确定第70-71页
    4.4 钢棒长径比为100的传感器最佳数量分析第71-79页
        4.4.1 Φ16钢棒传感器最佳数量确定第71-73页
        4.4.2 Φ19钢棒传感器最佳数量确定第73-74页
        4.4.3 Φ22钢棒传感器最佳数量确定第74-76页
        4.4.4 Φ25钢棒传感器最佳数量确定第76-77页
        4.4.5 Φ29钢棒传感器最佳数量确定第77-79页
    4.5 最佳数量结果分析第79页
    4.6 本章小结第79-81页
第5章 基于传感器优化布置的实验模态分析第81-93页
    5.1 实验模态分析方法概述第81-82页
    5.2 钢棒的实验模态分析第82-91页
        5.2.1 实验对象第82页
        5.2.2 模态实验测试系统第82-84页
            5.2.2.1 实验激励信号的选择第82-83页
            5.2.2.2 实验装置及实验原理第83-84页
        5.2.3 实验步骤第84-88页
        5.2.4 实验结果分析第88-89页
        5.2.5 基于传感器优化布置的钢棒裂纹识别第89-91页
    5.3 本章小结第91-93页
第6章 结论与展望第93-95页
    6.1 结论第93页
    6.2 展望第93-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-101页
攻读硕士学位期间发表的论文第101页

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