基于地震记录的重力坝模态识别及有限元自振特性计算
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第9-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 自振特性的计算方法 | 第10-11页 |
1.2.1 原型观测法 | 第10页 |
1.2.2 模型试验法 | 第10-11页 |
1.2.3 有限单元法 | 第11页 |
1.3 模态参数识别的综述 | 第11-16页 |
1.3.1 模态参数识别方法简介 | 第12-13页 |
1.3.2 激励未知的模态参数识别方法 | 第13-15页 |
1.3.3 水工结构模态参数识别的研究历程 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 基于功率谱密度函数的模态参数识别 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 传统峰值法的基本理论 | 第18-21页 |
2.2.1 动力平衡方程 | 第19页 |
2.2.2 两种常用的时频域变换 | 第19页 |
2.2.3 频响函数的计算 | 第19-20页 |
2.2.4 功率谱密度与相关函数 | 第20-21页 |
2.3 功率谱峰值法及其实现 | 第21-25页 |
2.3.1 功率谱峰值法的基本原理 | 第21-22页 |
2.3.2 功率谱峰值法的几点改进 | 第22-24页 |
2.3.3 功率谱峰值法的实现步骤 | 第24-25页 |
2.4 数值算例 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于随机减量和时域ITD法的模态参数识别 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 随机减量技术 | 第29-31页 |
3.2.1 位移信号的随机减量法 | 第29-30页 |
3.2.2 加速度信号的随机减量法 | 第30-31页 |
3.3 时域ITD法的基本原理 | 第31-38页 |
3.3.1 传统ITD算法 | 第31-35页 |
3.3.2 时域ITD法的两点改进 | 第35-37页 |
3.3.3 时域ITD法需注意的问题 | 第37-38页 |
3.3.4 实现过程 | 第38页 |
3.4 数值算例 | 第38-42页 |
3.4.1 传统时域ITD法 | 第39-40页 |
3.4.2 改进时域ITD法 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 重力坝自振特性的有限元计算方法 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 自由振动方程 | 第43页 |
4.3 考虑地基粘弹性人工边界的自由振动方程 | 第43-46页 |
4.4 考虑库水作用的自由振动方程 | 第46-48页 |
4.5 直接滤频法求解重力坝的自振特性 | 第48-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 水口重力坝模态识别与有限元自振特性计算 | 第51-74页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 水口电站地震观测概况 | 第51-57页 |
5.2.1 工程概况及强震仪布置信息 | 第51-52页 |
5.2.2 强震仪实测地震记录的概况 | 第52-57页 |
5.3 实测地震记录的频谱分析 | 第57-60页 |
5.3.1 地震记录的自谱曲线 | 第57-59页 |
5.3.2 地震记录的频响函数 | 第59-60页 |
5.4 基于加速度记录的重力坝模态参数识别 | 第60-64页 |
5.4.1 改进功率谱峰值法 | 第60-61页 |
5.4.2 随机减量+时域ITD法 | 第61-63页 |
5.4.3 关于模态参数识别结果的讨论 | 第63-64页 |
5.5 重力坝有限元自振特性计算与影响因素研究 | 第64-72页 |
5.5.1 计算参数的选取及要注意的问题 | 第64-65页 |
5.5.2 传统单坝段宽度地基模型 | 第65-69页 |
5.5.3 考虑横河向地基弹性作用的模型 | 第69-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-74页 |
结论与展望 | 第74-77页 |
一、本文的主要工作与结论 | 第74-76页 |
二、不足与展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
个人简历 | 第83-84页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第84页 |