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基于传递函数的结构健康动力诊断分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究现状分析第10-16页
        1.2.1 结构损伤检测方法第10-14页
        1.2.2 基于传递函数方法的结构损伤检测研究第14-16页
    1.3 研究现状存在的问题第16-17页
    1.4 研究的内容及章节安排第17-19页
第2章 传递函数模型和模态参数识别方法简介第19-28页
    2.1 传递函数第19-23页
        2.1.1 传递函数理论第19-21页
        2.1.2 ARMA模型原理第21-22页
        2.1.3 传递函数与ARMA模型等价关系第22-23页
    2.2 模态分析及模态识别第23-25页
        2.2.1 模态分析理论第23-24页
        2.2.2 模态参数识别第24-25页
    2.3 有限元模型精度问题第25-26页
    2.4 最小二乘法基本原理第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 框架结构的动力响应分析和传递函数的确定第28-47页
    3.1 引言第28页
    3.2 框架结构有限元模型及计算参数的确定第28-32页
    3.3 框架结构的动力响应分析第32-43页
        3.3.1 框架结构地震响应的峰值分析第32-37页
        3.3.2 质量降低对框架结构地震响应的影响分析第37-40页
        3.3.3 刚度退化对框架结构地震响应的影响分析第40-43页
    3.4 框架结构的传递函数表达式推求及图形分析第43-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 传递函数运用于水工大坝结构损伤分析第47-65页
    4.1 引言第47页
    4.2 水工大坝的工程算例第47-48页
    4.3 工程实例坝体计算分析第48-61页
        4.3.1 工程实例坝体有限元计算模型第48-50页
        4.3.2 坝体位移和加速度响应峰值分析第50-52页
        4.3.3 同种损伤下各计算点位移与加速度响应分析第52-58页
        4.3.4 质量降低的影响分析第58-59页
        4.3.5 刚度退化的影响分析第59-60页
        4.3.6 相同程度质量降低和刚度退化下响应差异分析第60-61页
    4.4 大坝的传递函数模型第61-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 有待进一步研究的问题第66-67页
参考文献第67-70页
攻读硕士期间科研情况第70-71页
    (1) 发表论文第70页
    (2) 科研活动第70-71页
致谢第71-72页

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