摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·选题背景及依据 | 第11-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-15页 |
·国外研究现状 | 第14-15页 |
·国内的研究现状 | 第15页 |
·本文的主要研究工作 | 第15-16页 |
·本文的内容安排 | 第16-18页 |
第二章 疲劳损伤、参数识别方法及其在损伤检测中的应用 | 第18-24页 |
·疲劳损伤的过程 | 第18-19页 |
·疲劳裂纹的产生 | 第18-19页 |
·疲劳裂纹的扩展 | 第19页 |
·高周疲劳和低周疲劳 | 第19页 |
·参数识别技术 | 第19-21页 |
·单自由度模态参数识别 | 第20页 |
·多模态拟合法 | 第20页 |
·频域多参考点识别法 | 第20-21页 |
·基于模拟进化的模态参数识别 | 第21页 |
·模态参数在结构损伤诊断中的应用 | 第21-23页 |
·模态参数直接比较的损伤诊断方法 | 第21-22页 |
·模态参数衍生出的损伤诊断方法 | 第22-23页 |
·模型的简单论证 | 第23-24页 |
第三章 理论推导 | 第24-33页 |
·频率跟踪方法简述 | 第24页 |
·实模态理论 | 第24-26页 |
·频率跟踪方法具体阐述 | 第26-31页 |
·基于幅频特性的频率跟踪 | 第26-27页 |
·基于相频特性的频率跟踪 | 第27-31页 |
·小结 | 第31-33页 |
第四章 结构疲劳损伤过程的频率跟踪仿真 | 第33-43页 |
·结构强迫振动时的谐响应分析 | 第33-34页 |
·梁结构有限元模型 | 第34-36页 |
·谐响应分析仿真频率跟踪 | 第36-41页 |
·基于幅频特性的频率跟踪 | 第36-37页 |
·基于相频特性的频率跟踪 | 第37-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
第五章 实验验证 | 第43-54页 |
·系统的设计 | 第43-48页 |
·系统基本情况和所需设备 | 第43-44页 |
·试验系统闭环控制方案设计 | 第44页 |
·系统主界面 | 第44页 |
·系统参数设计 | 第44-46页 |
·试验信号及实时数据显示 | 第46-48页 |
·实验内容 | 第48页 |
·实验数据处理 | 第48-52页 |
·基于幅频特性的频率跟踪 | 第49页 |
·基于相频特性的频率跟踪 | 第49-52页 |
·叶片疲劳损伤实验方案 | 第52页 |
·实验讨论 | 第52-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
·本文总结 | 第54-55页 |
·展望和进一步工作 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第61页 |