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结构疲劳试验中频率跟踪方法研究

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

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