摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 旋转梁振动分析方法及国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 假设模态法 | 第9-10页 |
1.2.2 幂级数解法 | 第10页 |
1.2.3 Adomian修正分解法 | 第10页 |
1.2.4 动态刚度法 | 第10-11页 |
1.3 结构损伤检测方法及国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 基于固有频率的方法 | 第12-13页 |
1.3.2 移动质量法 | 第13页 |
1.3.3 基于模态振型参数的方法 | 第13-15页 |
1.3.4 基于神经网络的方法 | 第15-16页 |
1.4 本文研究内容和结构安排 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 用动态刚度法分析旋转梁横向振动特性 | 第17-34页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 旋转梁模型 | 第17-20页 |
2.3 动态刚度法 | 第20-24页 |
2.4 数值计算 | 第24-33页 |
2.4.1 方法有效性验证 | 第24-27页 |
2.4.2 转速对振动特性的影响 | 第27-28页 |
2.4.3 转轴半径对振动特性的影响 | 第28-30页 |
2.4.4 渐变系数对振动特性的影响 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 含裂纹旋转梁振动特性的研究 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 含裂纹梁集中柔度模型 | 第34-37页 |
3.3 数值计算 | 第37-45页 |
3.3.1 方法有效性验证 | 第37-38页 |
3.3.2 裂纹的位置和深度对振动特性的影响分析 | 第38-41页 |
3.3.3 损伤程度和转速对梁振动频率的联合影响分析 | 第41-43页 |
3.3.4 损伤程度和转轴半径对梁振动频率的联合影响分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 基于模态振型的旋转梁损伤检测 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 旋转裂纹梁模型 | 第46-47页 |
4.3 损伤检测方法 | 第47-49页 |
4.3.1 曲率模态法 | 第47-48页 |
4.3.2 柔度曲率法 | 第48-49页 |
4.4 单裂纹损伤识别 | 第49-54页 |
4.4.1 各指标对损伤程度敏感性 | 第49-51页 |
4.4.2 各指标对损伤位置的敏感性 | 第51-52页 |
4.4.3 转速对损伤检测的影响 | 第52-54页 |
4.5 双裂纹损伤识别 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 移动质量法结合分形维数理论的损伤检测 | 第57-73页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 质量块—裂纹梁模型 | 第57-60页 |
5.3 分形维数理论概述 | 第60-62页 |
5.3.1 Higuchi分形理论 | 第60-61页 |
5.3.2 Katz分形理论 | 第61-62页 |
5.4 分形维数理论在损伤检测中的应用 | 第62-72页 |
5.4.1 裂纹损伤位置识别 | 第62-64页 |
5.4.2 分形曲线对损伤程度的敏感性 | 第64-65页 |
5.4.3 质量块大小对损伤检测的影响 | 第65-67页 |
5.4.4 转速对损伤检测的影响 | 第67-68页 |
5.4.5 双裂纹损伤检测 | 第68-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
附录 | 第75-80页 |
附录A 高阶曲线不连续点的识别 | 第75-80页 |
A1 高阶曲线重构理论 | 第75页 |
A2 数值计算 | 第75-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |