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基于压电陶瓷的结构健康监测与损伤诊断

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-44页
   ·课题研究背景及意义第12-13页
   ·结构健康监测第13-14页
   ·智能材料与结构第14-16页
     ·智能材料第14-16页
     ·智能结构第16页
   ·压电陶瓷第16-22页
     ·压电材料第16-17页
     ·压电效应第17-18页
     ·压电材料的主要性能参数第18-20页
     ·压电方程第20-21页
     ·压电陶瓷的压电效应第21-22页
   ·结构损伤诊断第22-24页
     ·整体损伤识别方法第22-23页
     ·局部损伤诊断第23-24页
   ·基于压电陶瓷的结构健康监测与损伤诊断第24-42页
     ·基于压电陶瓷的健康监测和损伤诊断方法第24-38页
     ·应用压电陶瓷进行结构健康监测和损伤诊断的信号处理方法第38-42页
   ·本文主要研究内容第42-44页
2 压电陶瓷传感器的封装及性能第44-61页
   ·引言第44页
   ·几种压电陶瓷传感器的封装形式第44-46页
   ·压电陶瓷材料的选取第46-47页
   ·压电陶瓷传感器的封装第47-48页
   ·电荷放大器第48-50页
   ·受垂直作用力的压电陶瓷传感器输出电压的计算方程第50-52页
   ·压电陶瓷传感器性能试验设备及数据采集系统第52页
   ·传感器的性能测试第52-59页
     ·传感器灵敏度测试第53-57页
     ·传感器的频率特性第57-58页
     ·传感器的稳定性第58-59页
   ·本章小结第59-61页
3 基于压电陶瓷传感器的混凝土构件动态监测第61-80页
   ·引言第61页
   ·混凝土柱动态特性监测第61-68页
     ·试验目的第61-62页
     ·试验设计第62-63页
     ·对比测试用传感器第63页
     ·测试仪器第63页
     ·素混凝土柱自振监测结果与分析第63-68页
   ·钢筋混凝土梁动态特性监测第68-77页
     ·试验目的第68页
     ·试验设计第68-70页
     ·对比测试用传感器第70页
     ·测试仪器第70页
     ·钢筋混凝土梁自振监测结果与分析第70-77页
   ·振动监测信号中拍现象的解释第77-79页
   ·本章小结第79-80页
4 基于小波分析的压电监测信号提取第80-96页
   ·引言第80页
   ·小波分析基本理论第80-84页
     ·小波变换第80-83页
     ·二进小波变换第83页
     ·小波基函数的选取及分解层数的确定第83-84页
   ·阈值法及其改进第84-88页
     ·噪声表达第84-85页
     ·阈值函数及改进第85-88页
     ·阈值估计第88页
   ·仿真分析第88-93页
   ·实际监测信号提取第93-95页
   ·本章小结第95-96页
5 基于压电陶瓷的混凝土裂缝损伤诊断第96-127页
   ·引言第96页
   ·基于能量的波动法第96-98页
   ·埋入式压电陶瓷的传感驱动模型第98-103页
     ·电路状态方程第98-100页
     ·机械振动方程第100-103页
   ·基于dSPACE的压电陶瓷监测系统第103-105页
     ·dSPACE系统第103-104页
     ·DSPS数据采集系统第104-105页
     ·夹式引伸计第105页
   ·激励信号选取及损伤指标的定义第105-108页
     ·激励信号选取第105-107页
     ·损伤指标第107-108页
   ·试验设计及结果分析第108-125页
     ·素混凝土梁试验第108-115页
     ·钢筋混凝土梁试验第115-125页
   ·本章小结第125-127页
6 基于压电陶瓷的框架剪力墙振动台试验的结构健康监测第127-144页
   ·引言第127页
   ·基于表面粘贴式压电陶瓷的被动监测第127-128页
   ·试验概况第128-129页
     ·试验模型简介第128-129页
     ·实验材料及仪器第129页
   ·试验结果及分析第129-143页
     ·弹性阶段监测第130-141页
     ·结构破坏试验第141-143页
   ·本章小结第143-144页
结论与展望第144-146页
 结论第144-145页
 展望第145-146页
创新点摘要第146-147页
参考文献第147-156页
附录第156-158页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第158-159页
致谢第159-160页

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