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基于车辆计数的交通信号灯的控制研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第8-16页
   ·本文研究的意义第8-9页
   ·混凝土损伤的研究现状第9-11页
     ·混凝土损伤理论的发展第9-10页
     ·混凝土损伤理论的研究方法第10-11页
   ·声发射理论的发展现状第11-13页
     ·声发射理论在国内外的发展现状第11-12页
     ·声发射理论在混凝土损伤方面的应用第12页
     ·声发射研究存在的问题第12-13页
   ·协同学的发展及其应用第13-15页
     ·协同学理论的发展第13-14页
     ·协同学理论的应用现状第14-15页
   ·本文研究内容第15-16页
第2章 混凝土声发射基本理论第16-27页
   ·声发射基本理论第16-18页
     ·声发射产生的原理第16-17页
     ·声发射技术第17-18页
   ·混凝土材料的声发射机理第18-23页
     ·混凝土损伤的声发射特征第18-19页
     ·混凝土塑性变形的声发射机理第19-20页
     ·混凝土微裂纹开裂和扩展的声发射机理第20-23页
   ·混凝土声发射的力学模型第23-25页
   ·混凝土声发射的 Kaiser 效应和 Felicity 效应第25-26页
     ·Kaiser 效应第25-26页
     ·Felicity 效应第26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 协同学基本原理第27-44页
   ·协同学提出的背景第27-28页
   ·协同学思想及其方法论第28-30页
   ·协同学基本概念第30-37页
     ·序参量第30-31页
     ·组织第31页
     ·自组织第31-33页
     ·自相似第33-34页
     ·涨落第34-35页
     ·混沌第35-37页
   ·协同学处理问题的方法及原理第37-40页
     ·绝热消去法第37-39页
     ·伺服(支配)原理第39页
     ·广义演化原理第39-40页
   ·协同学模型第40-43页
     ·主方程第40页
     ·过阻尼非简谐振动方程第40-41页
     ·Langevin 方程第41-42页
     ·Fokker—Planck 方程第42页
     ·Lorenz 方程第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 混凝土声发射的协同学模型第44-59页
   ·混凝土声发射的自组织演化第44-46页
   ·序参量方程的建立第46-48页
   ·Fokker-Planck 方程的应用第48-51页
   ·临界状态第51-53页
   ·混沌-绝热消去原理的失效第53-58页
     ·混凝土损伤的混沌效应第53-55页
     ·声发射事件的混沌效应第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 混凝土声发射的数值模拟及协同学分析第59-89页
   ·RFPA 简介第59-61页
     ·RFPA 基本原理第59-60页
     ·RFPA 基本功能第60-61页
   ·数值试验的参数分析第61-64页
     ·基元尺寸的影响第61-63页
     ·均质度的影响第63-64页
   ·数值模拟第64-79页
     ·单轴压缩过程的声发射模拟第65-68页
     ·单轴拉伸过程的声发射模拟第68-70页
     ·二轴拉压过程的声发射模拟第70-73页
     ·剪切过程的声发射模拟第73-75页
     ·压弯过程的声发射模拟第75-76页
     ·循环加载过程的声发射模拟第76-79页
   ·混凝土声发射现象的协同学分析第79-85页
     ·声发射现象的有序和无序第79-80页
     ·混凝土声发射的自组织特征第80-81页
     ·混凝土声发射的自相似特征第81-85页
   ·混凝土声发射的混沌效应第85-88页
     ·吸引子第85-87页
     ·初始值敏感性第87-88页
   ·本章小结第88-89页
第6章 结论与展望第89-91页
   ·本文结论第89-90页
   ·研究展望第90-91页
参考文献第91-95页
攻读硕士期间发表的论文第95-96页
致谢第96页

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