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基于分布式光纤监测的管道结构状态识别方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1. 绪论第20-39页
    1.1 研究背景与意义第20-23页
    1.2 传统管道检测方法第23-25页
    1.3 管道结构监测与评价方法研究现状第25-31页
        1.3.1 管道结构状态监测方法第25-28页
        1.3.2 管道结构状态评价方法第28-31页
    1.4 管道分布式光纤监测技术第31-36页
        1.4.1 分布式光纤传感技术第31-32页
        1.4.2 分布式光纤传感器在管道监测中的应用第32-36页
    1.5 本文主要研究思路第36-39页
2. 连续式管道整体屈曲失效的结构状态识别方法第39-85页
    2.1 引言第39-41页
    2.2 连续式管道整体屈曲失效机理与识别方法第41-46页
        2.2.1 连续式管道整体屈曲失效机理第41-44页
        2.2.2 管道位移曲线重构算法第44-46页
    2.3 连续式管道整体屈曲识别方法的数值仿真验证第46-61页
        2.3.1 含缺陷管线非线性有限元模型第46-49页
        2.3.2 几何初始缺陷横向屈曲管道模型理论计算结果第49-55页
        2.3.3 几何初始缺陷竖向屈曲管道模型理论计算结果第55-61页
    2.4 连续式管道横向屈曲识别方法的试验验证第61-71页
        2.4.1 分布式监测方法第61-63页
        2.4.2 试验设计第63-66页
        2.4.3 试验结果分析第66-71页
    2.5 连续式管道竖向屈曲识别方法的试验验证第71-84页
        2.5.1 试验设计原理第71-72页
        2.5.2 试验装置第72-76页
        2.5.3 试验结果及分析第76-84页
    2.6 本章小结第84-85页
3. 分段式管道弯曲失效的结构状态识别方法第85-117页
    3.1 引言第85-87页
    3.2 分段式埋地管道的结构状态监测与评价方法第87-94页
        3.2.1 分段式埋地管道结构状态的参数敏感性分析第87-91页
        3.2.2 分段式埋地管道的监测与识别方法第91-93页
        3.2.3 分段式埋地管道的建模及参数识别方法第93-94页
    3.3 分段式埋地管道的整体变形监测试验第94-104页
        3.3.1 试验设计第95-97页
        3.3.2 试验装置第97-98页
        3.3.3 试验结果及数据分析第98-104页
    3.4 分段式埋地管道的数值模拟研究第104-115页
        3.4.1 试验管道的有限元分析模型第105-108页
        3.4.2 有限元模型参数识别方法第108-113页
        3.4.3 基于有限元模型的结构状态识别第113-115页
    3.5 本章小结第115-117页
4. 管道局部裂纹的分布式监测及定位方法第117-145页
    4.1 引言第117-119页
    4.2 管道裂纹的分布式监测及定位方法第119-127页
        4.2.1 管道裂纹静态分布式监测识别方法第119-123页
        4.2.2 管道裂纹动态分布式监测识别方法第123-127页
    4.3 管道裂纹静态识别方法试验验证第127-133页
        4.3.1 试验设计第127-129页
        4.3.2 传感器布设第129-130页
        4.3.3 试验数据及分析第130-133页
    4.4 管道裂纹动态识别方法试验验证第133-144页
        4.4.1 试验设计及装置第133-134页
        4.4.2 振动响应分析第134-141页
        4.4.3 时频特性分析第141-144页
    4.5 本章小结第144-145页
5. 结论与展望第145-148页
    5.1 结论第145-146页
    5.2 创新点第146-147页
    5.3 展望第147-148页
参考文献第148-162页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第162-163页
致谢第163-164页
作者简介第164页

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