摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-24页 |
·结构健康监测技术 | 第14-17页 |
·结构健康监测技术的概念 | 第14-15页 |
·基于 Lamb 波的结构健康主动监测技术 | 第15-16页 |
·结构健康监测技术的研究现状 | 第16-17页 |
·结构健康监测技术中驱动与传感元件 | 第17-22页 |
·压电材料 | 第18-19页 |
·压电陶瓷纤维 | 第19-20页 |
·含金属芯压电陶瓷纤维及其研究现状 | 第20-22页 |
·本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 含金属芯压电纤维及Lamb 波特性研究 | 第24-44页 |
·含金属芯压电纤维 | 第24-31页 |
·MPF 的制备 | 第24-27页 |
·MPF 的微观结构 | 第27-29页 |
·MPF 的性能测试 | 第29-31页 |
·Lamb 波特性研究 | 第31-43页 |
·Lamb 波的传播特性 | 第32页 |
·Lamb 波的特征方程 | 第32-34页 |
·Lamb 波信号的激励 | 第34-36页 |
·Lamb 波群(相)速度 | 第36-42页 |
·基于 Lamb 波的结构健康监测 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 MPF 对Lamb 波的传感响应研究 | 第44-69页 |
·压电效应及压电方程 | 第44-47页 |
·压电效应 | 第44-45页 |
·压电方程 | 第45-47页 |
·MPF 的压电方程 | 第47-48页 |
·MPF 的应变传感 | 第48-49页 |
·MPF 对Lamb 波的传感响应 | 第49-56页 |
·圆形压电片激励的Lamb 波 | 第49-50页 |
·MPF 对圆形压电片激励Lamb 波的传感响应 | 第50-52页 |
·实验研究 | 第52-55页 |
·MPF 传感单一模式Lamb 波的可行性分析 | 第55-56页 |
·MPF 对Lamb 波传感的方向性研究 | 第56-67页 |
·理论分析 | 第57-59页 |
·实验研究 | 第59-62页 |
·基于小波变换能量因子的方向性分析 | 第62-67页 |
·MPF 传感Lamb 波方向性表征结果分析 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第四章 MPF 对Lamb 波的激励特性研究 | 第69-79页 |
·MPF 对Lamb 波的激励—传感系统 | 第69-73页 |
·MPF 的激励特性 | 第69-70页 |
·MPF 对Lamb 波的激励—传感系统 | 第70-73页 |
·MPF 激励Lamb 波的方向性研究 | 第73-78页 |
·实验系统 | 第73-74页 |
·基于幅值的方向性分析 | 第74-76页 |
·基于能量小波变换的能量因子的方向性分析 | 第76-77页 |
·MPF 激励 Lamb 波的方向性表征结果分析 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第五章 基于单根 MPF 的结构损伤辨识及定位 | 第79-96页 |
·信号预处理 | 第79-84页 |
·最小二乘法消除趋势项 | 第79-82页 |
·信号的平滑滤波处理 | 第82-84页 |
·MPF 传感Lamb 波对不同损伤形式的敏感性研究 | 第84-88页 |
·实验系统 | 第84-86页 |
·实验结果及分析 | 第86-88页 |
·基于 BP 神经网络的损伤辨识 | 第88-91页 |
·系统实现与特征值的提取 | 第89页 |
·BP 神经网络的结构设计 | 第89-90页 |
·实验结果 | 第90-91页 |
·一维结构的损伤定位 | 第91-95页 |
·损伤定位原理 | 第91-93页 |
·损伤定位实验研究 | 第93-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第六章 基于MPF 花形组合的结构损伤监测 | 第96-115页 |
·损伤定位方案 | 第96-98页 |
·损伤定位原理 | 第98-103页 |
·被动监测实验研究 | 第103-108页 |
·模拟声源定位 | 第103-108页 |
·主动监测实验研究 | 第108-113页 |
·载荷定位研究 | 第108-112页 |
·通孔定位研究 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第七章 总结与展望 | 第115-117页 |
·全文总结 | 第115-116页 |
·存在的问题与展望 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
攻读博士期间的研究成果及发表的学术论文 | 第127-128页 |