大跨空间结构重点区域的应力识别方法
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
·课题来源 | 第10页 |
·课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
·本课题的国内外研究现状 | 第11-17页 |
·结构健康监测系统的研究与应用 | 第11-13页 |
·国内外应力识别方法研究现状及分析 | 第13-17页 |
·国内外应力识别方法存在的问题分析 | 第17页 |
·本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 基于有限实测值的应力识别方法 | 第19-26页 |
·引言 | 第19页 |
·模糊模式识别理论 | 第19-22页 |
·模糊模式识别的数学基础 | 第20-21页 |
·模糊模式识别的基本方法 | 第21-22页 |
·基于模糊模式识别的应力识别方法 | 第22-25页 |
·应力识别的基本原理 | 第22-23页 |
·应力识别的基本方法 | 第23-25页 |
·模糊模式识别方法的改进 | 第25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第3章 基于信息融合的重点区域应力识别方法 | 第26-40页 |
·引言 | 第26页 |
·信息融合的基本方法 | 第26-30页 |
·信息融合的基本原理 | 第26-27页 |
·信息融合的通用处理结构 | 第27-29页 |
·信息融合的级别 | 第29-30页 |
·信息融合的主要技术 | 第30-35页 |
·D-S证据理论方法 | 第31-35页 |
·加权融合算法 | 第35页 |
·重点区域的应力识别方法 | 第35-39页 |
·参与融合区域的选择 | 第36-37页 |
·重点区域应力的综合识别结果 | 第37-38页 |
·重点区域应力识别的基本流程 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第4章 网壳结构重点区域的应力识别分析 | 第40-64页 |
·引言 | 第40页 |
·有限元模型及识别区域的划分 | 第40-42页 |
·有限元模型 | 第40-41页 |
·识别区域的划分 | 第41-42页 |
·风力作用下结构重点区域的应力识别分析 | 第42-58页 |
·样本库的建立 | 第42-45页 |
·基于有限实测值的重点区域应力识别 | 第45-55页 |
·基于信息融合的重点区域应力识别 | 第55-58页 |
·地脉动作用下结构重点区域的应力识别分析 | 第58-63页 |
·样本库的建立 | 第58-60页 |
·基于有限实测值的重点区域应力识别 | 第60-61页 |
·基于信息融合的重点区域应力识别 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第5章 国家游泳中心钢膜结构的应力识别分析 | 第64-84页 |
·引言 | 第64页 |
·工程概况 | 第64-65页 |
·有限元模型及识别区域的划分 | 第65-67页 |
·有限元模型 | 第65页 |
·识别区域的划分 | 第65-67页 |
·地脉动作用下结构重点区域的应力识别分析 | 第67-78页 |
·样本库的建立 | 第67-68页 |
·基于有限实测值的重点区域应力识别 | 第68-73页 |
·基于信息融合的重点区域应力识别 | 第73-78页 |
·地震作用下结构重点区域的应力识别分析 | 第78-82页 |
·样本库的建立 | 第78-79页 |
·基于有限实测值的重点区域应力识别 | 第79-80页 |
·基于信息融合的重点区域应力识别 | 第80-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |