基于声振法的隧道二衬脱空检测技术研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第13-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 研究方法及技术路线 | 第14-16页 |
2 隧道二衬脱空成因、机理分析 | 第16-20页 |
2.1 隧道二衬脱空分布、发育特征 | 第16-17页 |
2.2 隧道二衬脱空成因研究 | 第17-19页 |
2.3 隧道二衬脱空机理分析 | 第19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
3 声振检测试验及分析 | 第20-40页 |
3.1 试验目的意义 | 第20页 |
3.2 试验基本原理 | 第20-25页 |
3.2.1 声振法中的振动理论 | 第20-23页 |
3.2.2 声振法中的音频检测理论 | 第23-25页 |
3.3 试验设计 | 第25-28页 |
3.3.1 试验场地及设备 | 第25-26页 |
3.3.2 试验前期准备 | 第26-27页 |
3.3.3 试验过程 | 第27-28页 |
3.4 采集信号处理分析 | 第28-34页 |
3.4.1 信号采集情况 | 第28-30页 |
3.4.2 数据预处理 | 第30-31页 |
3.4.3 特征值分析提取 | 第31-34页 |
3.5 BP神经网络脱空判定 | 第34-39页 |
3.5.1 神经网络概述 | 第34-37页 |
3.5.2 判定网络实现流程 | 第37-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4 数值模态分析 | 第40-50页 |
4.1 ANSYS模态分析过程 | 第40-42页 |
4.2 模态分析结果 | 第42-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
5 结论与展望 | 第50-52页 |
5.1 结论 | 第50-51页 |
5.2 展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
附录一 | 第56-58页 |
附录二 | 第58-62页 |
附录三 | 第62页 |