摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 地震地面运动频率非平稳特性研究现状 | 第15-16页 |
1.3 结构地震损伤识别研究现状 | 第16-29页 |
1.3.1 基于数据驱动的结构地震损伤识别研究概述 | 第17-23页 |
1.3.2 基于模型的结构地震损伤识别与评估研究概述 | 第23-29页 |
1.4 课题来源及主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 地震动时频能量分布及其工程地震破坏特征分析 | 第31-55页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 匹配追踪分解算法 | 第31-33页 |
2.3 地震地面运动时频能量分布对线性结构响应的影响分析 | 第33-46页 |
2.3.1 简单输入时频能量分布对线性结构最大位移的影响分析 | 第34-37页 |
2.3.2 时频原子特征及其对线弹性结构位移的影响分析 | 第37-39页 |
2.3.3 地震地面运动有效能量与线弹性结构最大位移的相关性分析 | 第39-46页 |
2.4 地震地面运动时频能量分布对非线性结构响应的影响分析 | 第46-54页 |
2.4.1 简单正弦输入时理想弹塑性结构的动态棘轮现象 | 第47-49页 |
2.4.2 简单输入时频能量分布对理想弹塑性结构地震响应的影响 | 第49-52页 |
2.4.3 地震地面运动时频能量分布对理想弹塑性结构响应的影响 | 第52-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
第3章 基于时频特征分形维数的剪切型结构地震损伤识别方法 | 第55-79页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 时频特征分形维数理论概要 | 第55-59页 |
3.2.1 连续小波变换 | 第55-56页 |
3.2.2 时频特征的定义 | 第56-57页 |
3.2.3 分形 | 第57-58页 |
3.2.4 分形维数的计算 | 第58-59页 |
3.3 基于时频特征分形维数的剪切型结构地震损伤识别方法 | 第59-62页 |
3.3.1 线性剪切型结构时频特征分形维数的性质 | 第59-61页 |
3.3.2 非线性剪切型结构时频特征分形维数的性质 | 第61-62页 |
3.4 数值算例 | 第62-77页 |
3.4.1 结构模型 | 第62-64页 |
3.4.2 地震动输入 | 第64-65页 |
3.4.3 识别结果 | 第65-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-79页 |
第4章 基于时频特征分形维数的框架型结构地震损伤识别及振动台试验 | 第79-112页 |
4.1 引言 | 第79页 |
4.2 基于时频特征分形维数的框架型结构地震损伤识别方法 | 第79-87页 |
4.2.1 线性框架型结构时频特征分形维数的性质 | 第79-81页 |
4.2.2 非线性框架型结构时频特征分形维数的性质 | 第81-87页 |
4.3 数值算例 | 第87-99页 |
4.3.1 结构模型 | 第87页 |
4.3.2 仿真工况 | 第87-89页 |
4.3.3 识别结果 | 第89-99页 |
4.4 框架型结构地震损伤识别振动台试验验证 | 第99-110页 |
4.4.1 振动台试验模型概况 | 第99-102页 |
4.4.2 试验结果 | 第102-110页 |
4.5 本章小结 | 第110-112页 |
第5章 基于扩展 Kalman 和无迹 Kalman 滤波的结构地震损伤分散识别方法 | 第112-139页 |
5.1 引言 | 第112页 |
5.2 Kalman 滤波类方法 | 第112-116页 |
5.2.1 经典 Kalman 滤波 | 第112-114页 |
5.2.2 扩展 Kalman 滤波 | 第114-115页 |
5.2.3 无迹 Kalman 滤波 | 第115-116页 |
5.3 基于扩展 Kalman 滤波和无迹 Kalman 滤波结构地震损伤分散识别方法 | 第116-137页 |
5.3.1 识别方法 | 第116-119页 |
5.3.2 数值算例 | 第119-136页 |
5.3.3 结构地震损伤指标 | 第136-137页 |
5.4 本章小结 | 第137-139页 |
结论 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-156页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第156-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
个人简历 | 第160页 |