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钢管混凝土密实性的非线性振动识别研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 选题背景和研究意义第9页
    1.2 损伤检测研究现状第9-11页
    1.3 基于非线性动力检测研究现状第11-12页
    1.4 钢管混凝土脱粘脱空研究现状第12-14页
    1.5 本文主要工作第14-17页
2 钢管混凝土脱粘脱空分析第17-31页
    2.1 引言第17页
    2.2 脱粘脱空的定义第17-20页
    2.3 脱粘脱空产生的原因第20-25页
        2.3.1 轴向荷载作用下的脱粘第20-24页
        2.3.2 温度作用下的脱粘第24-25页
        2.3.3 混凝土收缩第25页
    2.4 脱粘脱空对构件力学性能的影响第25-29页
        2.4.1 钢管混凝土轴心受力计算公式对比第25-27页
        2.4.2 钢管混凝土脱粘脱空对构件静力性能的影响第27-29页
    2.5 脱粘脱空的补救措施与预防第29页
        2.5.1 钢管混凝土构件脱粘脱空的补救措施第29页
        2.5.2 钢管混凝土构件脱粘脱空的预防措施第29页
    2.6 本章小结第29-31页
3 信号处理方法介绍第31-51页
    3.1 引言第31页
    3.2 振动信号的分类第31-32页
        3.2.1 平稳信号第31页
        3.2.2 非平稳信号第31-32页
    3.3 信号处理基础知识第32-35页
        3.3.1 解析信号第32-33页
        3.3.2 瞬时频率第33-35页
    3.4 信号处理方法的发展第35-36页
        3.4.1 Fourier变换第35页
        3.4.2 短时Fourier变换第35-36页
        3.4.3 小波变换第36页
        3.4.4 希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang Transform, HHT)第36页
    3.5 希尔伯特-黄变换详述第36-41页
        3.5.1 固有模态函数第36-37页
        3.5.2 经验模态分解的主要步骤第37-38页
        3.5.3 希尔伯特变换第38-40页
        3.5.4 希尔伯特-黄变换的性质第40页
        3.5.5 希尔伯特-黄变换存在的问题第40-41页
    3.6 基于盲源分离的信号处理技术第41-44页
        3.6.1 盲源分离的数学模型第41-42页
        3.6.2 盲源分离的假定第42-43页
        3.6.3 盲源分离数据预处理第43页
        3.6.4 盲源分离的一般思路第43页
        3.6.5 联合对角化-SOBI算法第43-44页
    3.7 基于滤波的信号处理技术第44-48页
        3.7.1 FDATool页面介绍第44-45页
        3.7.2 窗函数法设计带通滤波器算例第45-48页
    3.8 本章小结第48-51页
4 实验室钢管混凝土短柱脱粘检测第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 基于非线性振动特性识别CFST构件损伤的原理第51-52页
    4.3 实验室钢管混凝土短柱脱粘识别试验介绍第52-56页
        4.3.1 试验目的第52页
        4.3.2 构件以及仪器详述第52-54页
        4.3.3 试验过程第54-56页
    4.4 信号G1x典型分析过程第56-62页
    4.5 三根钢管混凝土短柱非线性振动特性分析第62-67页
        4.5.1 传感器放于脱粘位置和非脱粘位置结果比较第62-63页
        4.5.2 钢管混凝土短柱非线性振动特性分析第63-67页
    4.6 本章小结第67-69页
5 实际工程钢管混凝土柱脱粘检测第69-83页
    5.1 引言第69页
    5.2 钢管混凝土柱试验介绍第69-71页
        5.2.1 钢管混凝土柱介绍第69-71页
        5.2.2 试验目的及测试方法第71页
    5.3 钢管混凝土柱非线性振动特性分析第71-80页
        5.3.1 地上1层三根 1m直径钢管混凝土柱非线性分析第71-73页
        5.3.2 地上1层四根 1.2m直径钢管混凝土柱非线性分析第73-75页
        5.3.3 地上2层三根 1m直径钢管混凝土柱非线性分析第75-77页
        5.3.4 地上2层四根 1.2m米直径钢管混凝土柱非线性分析第77-78页
        5.3.5 关于判定非线性程度较大的柱是否脱粘的讨论第78页
        5.3.6 结果汇总第78-80页
        5.3.7 关于脱粘面积与构件非线性程度之间定量关系的讨论第80页
    5.4 本章小结第80-83页
6 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83页
    6.2 展望第83-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-89页

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