悬索桥损伤指标的适用性分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·损伤识别指标的研究现状 | 第12-18页 |
·基于固有频率变化的损伤识别技术 | 第13-14页 |
·基于模态曲率变化的损伤识别技术 | 第14页 |
·基于模态阻尼比变化的损伤识别技术 | 第14-15页 |
·基于模态振型变化的损伤识别技术 | 第15页 |
·基于柔度变化的损伤识别技术 | 第15-16页 |
·基于结构刚度变化的损伤识别技术 | 第16页 |
·基于应变能变化的损伤识别技术 | 第16页 |
·基于应变模态变化的损伤识别技术 | 第16-17页 |
·基于静态特性变化损伤识别技术 | 第17-18页 |
·传感器布设方案的研究现状 | 第18-21页 |
·传感器简介 | 第18-19页 |
·传感器优化布设方法的研究 | 第19-21页 |
·传感器测点布设的评估标准 | 第21页 |
·论文的主要内容 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第2章 结构损伤识别和传感器布设方法的理论研究 | 第23-34页 |
·基于结构固有频率变化的损伤识别方法 | 第23-25页 |
·理论推导 | 第23-24页 |
·通过频率变化比进行损伤定位的方法 | 第24-25页 |
·基于模态曲率变化的损伤识别方法 | 第25-27页 |
·基于振型变化的损伤识别方法 | 第27页 |
·基于柔度变化的损伤识别方法 | 第27-28页 |
·基于应变能变化的损伤识别方法 | 第28-29页 |
·基于应变模态变化的损伤识别方法 | 第29-30页 |
·基于静态特性的损伤识别方法 | 第30-31页 |
·传感器的优化布设的原理研究 | 第31-33页 |
·有效独立法 | 第31-32页 |
·MAC法 | 第32-33页 |
·本章小节 | 第33-34页 |
第3章 悬索桥损伤指标的适用性分析 | 第34-68页 |
·实验室悬索桥模型概况 | 第34-38页 |
·悬索桥有限元模型的建立 | 第38-40页 |
·单元的性质及选择 | 第38-39页 |
·单元划分及边界条件的模拟 | 第39-40页 |
·主梁损伤时各个指标识别效果 | 第40-58页 |
·频率变化比指标对主梁损伤的识别效果 | 第40-51页 |
·模态曲率差指标对主梁损伤的识别效果 | 第51-56页 |
·静态应变差指标对主梁损伤的识别效果 | 第56-58页 |
·吊索损伤时各个指标的识别效果比较分析 | 第58-62页 |
·频率变化比指标对吊索损伤的识别效果 | 第59-60页 |
·模态曲率差指标对吊索损伤的识别效果 | 第60页 |
·静态应变差指标对吊索损伤的识别效果 | 第60-62页 |
·主缆损伤时各个指标的识别效果比较分析 | 第62-65页 |
·频率变化比指标对主缆损伤的识别效果 | 第62-64页 |
·模态曲率差指标对主缆损伤的识别效果 | 第64页 |
·静态应变差指标对主缆损伤的识别效果 | 第64-65页 |
·本章小节 | 第65-68页 |
第4章 损伤识别时传感器的布设方法 | 第68-85页 |
·静态应变测量时传感器布设方法 | 第68-71页 |
·固有频率测量时的传感器布设方法 | 第71-73页 |
·模态曲率测量时传感器的布设方法 | 第73-84页 |
·确定结构的主导模态 | 第73-74页 |
·初始测点的选取 | 第74-78页 |
·传感器布设布设方案的改进 | 第78-81页 |
·利用改进后的传感器布设方案进行损伤识别 | 第81-84页 |
·本章小节 | 第84-85页 |
第5章 损伤识别的试验研究 | 第85-103页 |
·应用神经网络来进行损伤区域的定位 | 第85-92页 |
·基于神经网络的损伤检测方法 | 第86-88页 |
·神经网络的输入与输出 | 第88-92页 |
·模型悬索桥的频率测试 | 第92-98页 |
·仪器设备和数据采集 | 第92页 |
·噪声干扰的控制方法 | 第92-93页 |
·传感器测点布置 | 第93页 |
·损伤工况与测试结果 | 第93-98页 |
·利用频率变化比指标进行损伤区域定位的结果与分析 | 第98-102页 |
·本章小节 | 第102-103页 |
结论 | 第103-105页 |
一、本文主要结论 | 第103-104页 |
二、展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
攻读学位期间公开发表论文 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
研究生履历 | 第111页 |