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战时桥梁损伤监测及其系统设计

1 绪论第1-30页
 1.1 问题提出第10-12页
 1.2 桥梁监测第12-20页
  1.2.1 桥梁监测的意义第12-14页
  1.2.2 桥梁监测的概念第14页
     ·桥梁监测的内容第14页
  1.2.4 监测系统设计第14-20页
 1.3 桥梁监测系统的国内外研究现状第20-22页
 1.4 损伤检测第22-24页
  1.4.1 检测方法第22-24页
  1.4.2 信息融合第24页
 1.5 弹药对桥梁结构的损伤第24-27页
  1.5.1 战斗部毁伤目标的研究方法第24-25页
  1.5.2 混凝土的侵彻研究第25-26页
  1.5.3 混凝土介质的爆破研究第26-27页
 1.6 战时桥梁的动态监测第27-28页
 1.7 本文的研究内容第28-30页
2 弹药对桥梁的损伤第30-51页
 2.1 引言第30页
 2.2 弹药第30-32页
 2.3 弹药多重命中第32-34页
  2.3.1 同步起爆技术第32-34页
  2.3.2 高射频技术第34页
 2.4 弹药对钢筋混凝土的破坏第34-49页
  2.4.1 钢筋混凝土的破坏第34-36页
  2.4.2 弹丸垂直侵彻混凝土介质过程分析第36-40页
  2.4.3 钢筋混凝土侵彻实验第40-44页
  2.4.4 弹药的爆破作用第44-49页
 2.5 影响弹丸破坏混凝土作用的因素第49-50页
 2.6 本章小结第50-51页
3 战时桥梁损伤监测第51-89页
 3.1 桥梁损伤监测第51-52页
 3.2 弹药对桥梁的冲击损伤第52-57页
 3.3 弹药冲击桥梁的数值模拟第57-62页
  3.3.1 数值计算所采用软件简介第57页
  3.3.2 有限元模型第57-62页
 3.4 弹丸冲击混凝土桥梁损伤的数值模拟结果第62-72页
 3.5 弹丸冲击桥梁的动态损伤监测第72页
 3.6 爆炸损伤第72-81页
  3.6.1 爆炸效应参数第72-76页
  3.6.2 爆炸过程监测模拟第76-81页
 3.7 爆炸动态损伤监测第81-82页
 3.8 弹药对桥梁冲击整体损伤的监测第82-88页
 3.9 本章小结第88-89页
4 拉索动态载荷监测第89-98页
 4.1 桥梁拉索检测第89-90页
 4.2 拉索动态载荷监测第90-94页
  4.2.1 电阻应变片式传感器第91-92页
  4.2.2 应变疲劳测试实验第92-94页
 4.3 拉索动应力检测实验第94-97页
 4.4 本章小结第97-98页
5 战时桥梁损伤监测系统设计第98-110页
 5.1 概述第98-100页
 5.2 战时桥梁监测传感器的选择第100-103页
 5.3 传感网络的布设第103-105页
 5.4 战时无线监测系统设计第105-109页
  5.4.1 无线传感系统第105-106页
  5.4.2 无线数字传输系统设计第106-109页
 5.5 本章小结第109-110页
6 战时无线监测系统电源设计第110-119页
 6.1 无线供能第110页
 6.2 振动电源第110-112页
 6.3 压电陶瓷电源第112-118页
  6.3.1 压电电源能量计算第112-115页
  6.3.2 压电陶瓷电源样机实验测试第115-118页
 6.4 应用分析第118页
 6.5 本章小结第118-119页
7 结束语第119-121页
 7.1 全文总结第119-120页
 7.2 展望第120-121页
致谢第121-122页
博士期间发表的论文第122-123页
参考文献第123-129页

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