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斜拉桥的索力无线测试系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 斜拉桥索力测量方法综述第10-11页
        1.2.1 直接测量法第10页
        1.2.2 间接测量法第10-11页
    1.3 无线传感器网络及斜拉桥的结构健康监测第11-14页
        1.3.1 无线传感器网络技术第11-13页
        1.3.2 无线传感技术在斜拉桥结构健康监测中的应用第13-14页
    1.4 本文的工作内容第14-15页
2 斜拉桥的索振动理论及索力运算分析第15-20页
    2.1 索的基本控制方程第15-16页
    2.2 索在特定条件下的动力方程第16-18页
        2.2.1 索的张紧弦理论方程第16-17页
        2.2.2 受抗弯刚度影响的索振动解析理论第17-18页
        2.2.3 受垂度影响的索振动解析理论第18页
    2.3 基于索振动理论的索力计算公式推导第18-19页
        2.3.1 考虑抗弯刚度影响的索力计算公式第18-19页
        2.3.2 考虑垂度影响的索力计算公式第19页
    2.4 本章小结第19-20页
3 索力识别的无线测试系统设计第20-35页
    3.1 网络拓扑结构概述第20-22页
        3.1.1 线性网络第20页
        3.1.2 星型网络第20-21页
        3.1.3 网状网络第21-22页
    3.2 系统整体架构设计第22-23页
    3.3 无线采集节点设计第23-31页
        3.3.1 传感单元第23-25页
        3.3.2 信号调理单元第25-28页
        3.3.3 存储器与微处理单元第28页
        3.3.4 射频及接口单元第28-29页
        3.3.5 电源管理单元第29-31页
    3.4 网络协调器设计第31-34页
        3.4.1 协调器组网简介第32页
        3.4.2 协调器硬件设计第32-33页
        3.4.3 协调器底层软件设计第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
4 索力无线测试系统的同步采集研究第35-46页
    4.1 无线传感器网络的时钟同步概述第35页
    4.2 传感节点的时钟模型定义第35-36页
    4.3 时间同步精度的影响因素和常用同步机制第36-41页
        4.3.1 影响时间同步精度的主要因素第36-38页
        4.3.2 基本的时间同步机制第38-41页
    4.4 基于延迟测量的时间同步机制与改进第41-45页
        4.4.1 迟测量时间同步原理第42-43页
        4.4.2 延迟测量时间同步机制改进第43页
        4.4.3 同步算法的实现与仿真验证第43-45页
    4.5 本章小结第45-46页
5 索力无线测试系统的实验验证与工程应用第46-67页
    5.1 索力识别程序开发第46-48页
    5.2 斜拉索模型的实验验证与分析第48-55页
        5.2.1 斜拉索模型概述第48-49页
        5.2.2 实验验证方案第49-52页
        5.2.3 实验结果分析第52-55页
    5.3 华录桥的实验验证与分析第55-60页
        5.3.1 华录桥概述第55-56页
        5.3.2 测量方案描述第56-58页
        5.3.3 测量结果分析第58-60页
    5.4 斜拉桥索力测量的工程实际应用第60-66页
        5.4.1 哈尔滨松浦大桥索力测试应用第60-63页
        5.4.2 哈尔滨四方台大桥索力测试应用第63-66页
    5.5 索力无线测试系统的性能总结第66页
    5.6 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-73页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第73-74页
致谢第74-75页

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