摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 河床冲刷监测研究现状及存在问题 | 第10-14页 |
1.2.1 冲刷的概念 | 第10页 |
1.2.2 冲刷深度的理论预测 | 第10-11页 |
1.2.3 冲刷监测方法的研究 | 第11-14页 |
1.3 本文的研究思路及主要工作 | 第14-15页 |
第2章 分布式应变传感技术及其基本性能研究 | 第15-27页 |
2.1 分布式长标距光纤光栅传感技术 | 第15-19页 |
2.1.1 分布式光纤传感技术的发展与应用 | 第15-16页 |
2.1.2 FBG传感技术的原理 | 第16-18页 |
2.1.3 长标距FBG传感器的封装方法 | 第18-19页 |
2.2 长标距FBG传感器的基本性能 | 第19-21页 |
2.3 FRP悬臂梁式FBG冲刷传感器 | 第21-24页 |
2.3.1 冲刷传感器设计 | 第21页 |
2.3.2 冲刷传感器工作原理 | 第21-22页 |
2.3.3 FRP材性实验 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-27页 |
第3章 基于应变变化冲刷监测的模拟与实验研究 | 第27-41页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 桩土相互作用模拟 | 第27-34页 |
3.2.1 土弹簧的刚度确定 | 第27-29页 |
3.2.2 水流力的计算 | 第29-30页 |
3.2.3 ANSYS有限元软件和单元的选取 | 第30-31页 |
3.2.4 有限元模型建立 | 第31-32页 |
3.2.5 结果分析 | 第32-34页 |
3.3 实验研究 | 第34-39页 |
3.3.1 实验设计 | 第34-35页 |
3.3.2 实验结果与分析 | 第35-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 基于频率变化冲刷监测方法理论模型验证 | 第41-61页 |
4.1 概述 | 第41页 |
4.2 概念验证 | 第41-43页 |
4.3 基本理论及方法 | 第43-47页 |
4.3.1 流体力学的基本方程 | 第43-46页 |
4.3.2 固体力学的基本方程 | 第46-47页 |
4.4 静水中FBG冲刷传感器工作原理的有限元模拟 | 第47-57页 |
4.4.1 梁横向自由振动的基本理论 | 第47-49页 |
4.4.2 水下结构流固耦合的基本理论 | 第49-53页 |
4.4.3 ANSYS有限元软件建模分析 | 第53-57页 |
4.5 动水流中FBG冲刷传感器工作原理的有限元模拟 | 第57-59页 |
4.5.1 动水下结构流固耦合的基本理论 | 第57页 |
4.5.2 ANSYS模型分析 | 第57-58页 |
4.5.3 结果分析 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 基于频率变化冲刷监测方法的实验研究 | 第61-83页 |
5.1 概述 | 第61页 |
5.2 冲刷传感器在空气中的冲刷监测实验模拟 | 第61-70页 |
5.2.1 实验设计 | 第61-62页 |
5.2.2 实验结果与分析 | 第62-70页 |
5.3 冲刷传感器在静水中的冲刷监测实验模拟 | 第70-74页 |
5.3.1 实验概况 | 第70-71页 |
5.3.2 实验结果与分析 | 第71-74页 |
5.4 冲刷传感器在动水中的冲刷监测实验模拟 | 第74-81页 |
5.4.1 实验概况 | 第74-75页 |
5.4.2 随机减量法 | 第75-77页 |
5.4.3 实验结果与分析 | 第77-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第6章 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 全文总结 | 第83页 |
6.2 存在的问题与课题展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
作者攻读硕士期间发表的学术论文 | 第91页 |