摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 大长细比结构 | 第10-11页 |
1.2.2 典型大长细比结构的原型监测 | 第11-15页 |
1.2.3 传感器布点优化研究进展 | 第15-17页 |
1.3 本文研究内容 | 第17-19页 |
2 大型结构传感器布点优化研究 | 第19-30页 |
2.1 传感器布点优化概述 | 第19-20页 |
2.2 传感器布点优化的方法 | 第20-26页 |
2.2.1 有效独立法 | 第20-22页 |
2.2.2 模态动能法 | 第22页 |
2.2.3 模态置信度矩阵法 | 第22-23页 |
2.2.4 Guyan缩减法 | 第23-24页 |
2.2.5 QR分解法 | 第24-25页 |
2.2.6 基于特征向量敏感度的方法 | 第25-26页 |
2.3 传感器布点优化的评价准则 | 第26-28页 |
2.4 传感器布点优化研究特点 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 火炬塔监测传感器布点优化 | 第30-44页 |
3.1 火炬塔基本参数 | 第30-32页 |
3.2 火炬塔结构振动模态分析 | 第32-38页 |
3.2.1 火炬塔结构有限元模型 | 第32-34页 |
3.2.2 火炬塔结构振动模态分析 | 第34-38页 |
3.3 火炬塔传感器布点优化 | 第38-42页 |
3.3.1 基于EI法和MAC矩阵法的传感器布点优化 | 第38页 |
3.3.2 传感器布点优化具体计算过程 | 第38-42页 |
3.4 火炬塔原型监测布点方案 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
4 海洋立管传感器布点优化 | 第44-71页 |
4.1 海洋流体中立管结构的振动分析 | 第45-46页 |
4.1.1 海流中结构振动分析的整体建模法 | 第45页 |
4.1.2 海流中结构振动分析的附加质量法 | 第45-46页 |
4.2 定常海流环境中立管结构的附加质量 | 第46-51页 |
4.2.1 流体力的理论分析 | 第46-47页 |
4.2.2 影响附加质量的因素 | 第47-48页 |
4.2.3 定常流体环境下附加质量的计算 | 第48-51页 |
4.3 非定常海流环境中立管结构的附加质量 | 第51-54页 |
4.3.1 涡激振动(VIV)对流体中结构运动的影响 | 第51-53页 |
4.3.2 基于涡激振动分析的非定常海流中立管结构的附加质量 | 第53-54页 |
4.4 基于附加质量法的海洋立管湿模态分析 | 第54-64页 |
4.4.1 海洋中立管有限元模型 | 第55-57页 |
4.4.2 定常流体中立管的湿模态分析 | 第57-58页 |
4.4.3 非定常流体中立管的湿模态分析 | 第58-60页 |
4.4.4 不同海流环境中立管湿模态的对比分析 | 第60-64页 |
4.5 海洋立管传感器布点优化 | 第64-69页 |
4.5.1 定常流体中立管传感器布点优化 | 第65-67页 |
4.5.2 非定常流体中立管传感器布点优化 | 第67-69页 |
4.6 海洋立管原型监测布点方案 | 第69-70页 |
4.7 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |