摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 结构健康监测的国内外研究现状与分析 | 第12-15页 |
1.2.1 结构健康监测的工程应用现状 | 第12-13页 |
1.2.2 结构健康监测系统的实施现状 | 第13-15页 |
1.2.3 空间结构应力监测的必要性 | 第15页 |
1.3 应力监测与识别方法的国内外研究现状与分析 | 第15-17页 |
1.3.1 应力监测与识别的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 改进应力识别方法的必要性 | 第16-17页 |
1.4 多类型传感器信息融合的国内外研究现状与分析 | 第17-19页 |
1.4.1 信息融合方法的国内外研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 多类型传感器信息融合的必要性 | 第18-19页 |
1.5 本课题解决的主要问题及必要性 | 第19页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 单类型传感器信息的应力识别方法 | 第21-49页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 模式库的建立 | 第22-24页 |
2.2.1 结构响应信息提取 | 第22-23页 |
2.2.2 传感器优化选择及实测响应信息 | 第23页 |
2.2.3 数据前处理 | 第23-24页 |
2.2.4 模式库建立 | 第24页 |
2.3 模式匹配方法 | 第24-26页 |
2.3.1 模式贴近度 | 第24-25页 |
2.3.2 模式匹配原则 | 第25页 |
2.3.3 模式匹配过程 | 第25-26页 |
2.3.4 模式匹配结果 | 第26页 |
2.4 融合结果获取 | 第26页 |
2.5 网壳结构的仿真分析 | 第26-48页 |
2.5.1 模式库的建立 | 第27-31页 |
2.5.2 模式匹配过程 | 第31-34页 |
2.5.3 融合结果获取 | 第34-35页 |
2.5.4 参数分析 | 第35-45页 |
2.5.5 噪声分析 | 第45-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 多类型传感器信息的应力识别方法 | 第49-58页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 基于数据层融合的应力识别方法 | 第49页 |
3.3 基于数据层融合的网壳结构算例 | 第49-52页 |
3.3.1 基于不同模式库的应力识别 | 第49-52页 |
3.3.2 噪声分析 | 第52页 |
3.4 参数分析 | 第52-57页 |
3.4.1 应变传感器数量对识别的影响 | 第52-54页 |
3.4.2 位移传感器数量对识别的影响 | 第54-56页 |
3.4.3 匹配模式数量对识别的影响 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 深圳湾体育中心的实际工程应用 | 第58-84页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 工程简介 | 第58-62页 |
4.2.1 工程概况 | 第58-60页 |
4.2.2 结构健康监测系统简介 | 第60-62页 |
4.3 单类型传感器信息的应力识别 | 第62-68页 |
4.3.1 有限元模型 | 第62页 |
4.3.2 模式库的建立 | 第62-63页 |
4.3.3 考虑不确定因素的应力识别 | 第63-66页 |
4.3.4 噪声分析 | 第66-68页 |
4.4 多类型传感器信息的应力识别 | 第68-71页 |
4.4.1 模式库的建立 | 第68页 |
4.4.2 基于数据层融合的应力识别 | 第68-70页 |
4.4.3 噪声分析 | 第70-71页 |
4.5 地震作用下的应力识别 | 第71-76页 |
4.5.1 模式库的建立 | 第71-73页 |
4.5.2 单类型传感器信息的应力识别 | 第73-74页 |
4.5.3 多类型传感器信息的应力识别 | 第74-76页 |
4.6 使用实测数据的应力识别 | 第76-83页 |
4.6.1 使用实测数据的识别结果 | 第76-81页 |
4.6.2 基于有限元模拟的识别结果 | 第81-82页 |
4.6.3 结果分析 | 第82-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |