摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 工程结构损伤识别研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 工程结构的安全性要求 | 第10-11页 |
1.1.2 结构健康监测为结构的安全评估提供重要参考 | 第11页 |
1.1.3 结构损伤识别是结构健康监测的关键环节 | 第11-12页 |
1.2 结构损伤识别方法的国内外研究进展 | 第12-19页 |
1.2.1 基于动力指纹的结构损伤识别方法 | 第12-15页 |
1.2.2 基于模型修正的结构损伤识别方法 | 第15页 |
1.2.3 基于现代信号处理的结构损伤识别方法 | 第15-17页 |
1.2.4 基于分形理论的结构损伤识别方法 | 第17页 |
1.2.5 基于信息熵理论的结构损伤识别方法 | 第17-18页 |
1.2.6 基于相空间重构的结构损伤识别方法 | 第18-19页 |
1.3 递归图和递归量化理论的研究现状 | 第19-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 递归图和递归量化分析基本理论 | 第22-38页 |
2.1 相空间重构理论 | 第22-26页 |
2.1.1 相空间重构的基本思想 | 第22-23页 |
2.1.2 延迟时间τ的选取 | 第23-25页 |
2.1.3 嵌入维数m的选取 | 第25-26页 |
2.2 递归图理论 | 第26-33页 |
2.2.1 递归图的建立 | 第27-28页 |
2.2.2 建立递归图的参数选取 | 第28页 |
2.2.3 交叉递归图 | 第28-30页 |
2.2.4 递归图的宏观模式和微观模式 | 第30-33页 |
2.3 递归量化分析理论 | 第33-36页 |
2.3.1 递归量化分析测度 | 第33-35页 |
2.3.2 仿真信号的递归量化分析 | 第35-36页 |
2.4 基于递归量化分析的结构损伤因子的提取 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于递归图的单自由度非线性结构动力响应分析 | 第38-55页 |
3.1 脉冲激励下单自由度弹簧振子的递归量化研究 | 第38-48页 |
3.1.1 刚度改变对递归量化指标的影响 | 第39-41页 |
3.1.2 阻尼系数改变对递归量化指标的影响 | 第41-43页 |
3.1.3 非线性系数改变对递归量化指标的影响 | 第43-45页 |
3.1.4 噪声对递归分析的影响 | 第45-48页 |
3.1.5 初始振幅对递归分析的影响 | 第48页 |
3.2 基于递归率和TT指标的呼吸裂缝梁的损伤识别 | 第48-54页 |
3.2.1 呼吸裂缝悬臂梁数值模型 | 第48-51页 |
3.2.2 脉冲激励下呼吸裂缝悬臂梁的损伤识别 | 第51-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 基于递归分析的钢筋混凝土梁损伤识别 | 第55-66页 |
4.1 钢筋混凝土梁的动力试验基本情况介绍 | 第56-58页 |
4.1.1 试验模型 | 第56页 |
4.1.2 试验模型装置与设备 | 第56-57页 |
4.1.3 试验内容 | 第57-58页 |
4.2 基于递归率和TT指标的钢筋混凝土梁的损伤识别研究 | 第58-64页 |
4.2.1 试验现象和结果分析 | 第58-59页 |
4.2.2 钢筋混凝土梁的阻尼系数的识别 | 第59-61页 |
4.2.3 基于递归率的钢筋混凝土梁的损伤识别 | 第61-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
结论与展望 | 第66-69页 |
主要结论 | 第66-67页 |
研究展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76页 |