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基于噪声信号的钢管混凝土脱空检测研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 概述第8-11页
        1.1.1 钢管混凝土的概念第8-9页
        1.1.2 钢管混凝土的工作原理和特点第9-11页
    1.2 钢管混凝土的发展概况第11-13页
    1.3 钢管混凝土在工程实践中所面临的问题第13页
    1.4 钢管混凝土脱空分类及原因第13-15页
    1.5 脱空对钢管混凝土结构的危害第15-16页
    1.6 钢管混凝土脱空检测的意义及研究现状第16-18页
        1.6.1 钢管混凝土脱空检测的意义第16页
        1.6.2 钢管混凝土脱空检测的研究现状第16-18页
    1.7 基于噪声信号的分析方法第18-19页
    1.8 有待解决的问题第19-20页
    1.9 课题来源及本文研究的内容第20-22页
        1.9.1 课题的来源第20页
        1.9.2 本文的主要内容第20-22页
第二章 声振信号概述第22-32页
    2.1 声波的基本性质第22-24页
    2.2 声音信号的研究第24-27页
        2.2.1 声音隐藏的信息第24页
        2.2.2 声振信号的研究背景第24-26页
        2.2.3 声振信号检测及分析技术的发展第26-27页
    2.3 声振法脱空检测第27-30页
        2.3.1 声振法脱空检测的原理第27-28页
        2.3.2 声传感器的工作原理第28-29页
        2.3.3 声振检测的常用方法第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第三章 声振信号分析第32-44页
    3.1 声振信号的分析方法第32-43页
        3.1.1 声振信号的时频分析方法第32-35页
        3.1.2 Hilbert-Huang变换法第35-43页
    3.2 本章小结第43-44页
第四章 钢管混凝土脱空模式识别第44-57页
    4.1 模式识别概述第44-46页
    4.2 特征的选择和提取第46-48页
    4.3 基于距离的模式相似性测度第48-50页
    4.4 聚类分析第50-53页
    4.5 基于Hilbert-Huang变换特征向量的提取第53-54页
    4.6 钢管混凝土构件的脱空模式识别第54-55页
    4.7 本章小结第55-57页
第五章 模型试验与结果分析第57-80页
    5.1 结构试验设计第57-59页
        5.1.1 试验概况第57页
        5.1.2 测点布置第57-59页
    5.2 激励装置第59-61页
        5.2.1 激振器介绍第59-60页
        5.2.2 瞬态冲击简介第60页
        5.2.3 激励的方式第60-61页
    5.3 测试系统及方法第61-63页
        5.3.1 噪声频谱分析仪第61-62页
        5.3.2 LMS动态测试系统第62页
        5.3.3 测试过程及方法第62-63页
    5.4 试验数据及结果分析第63-78页
        5.4.1 数据预处理第63-64页
        5.4.2 经验模态分解(EMD)第64-74页
        5.4.3 选择和提取瞬时幅值特征向量第74-75页
        5.4.4 模式识别第75-78页
    5.5 本章小结第78-80页
第六章 功率谱分析第80-95页
    6.1 整体分析第80-83页
    6.2 脱空区域功率谱分析第83-87页
    6.3 脱空区边界点功率谱分析第87-88页
    6.4 非脱空区功率谱分析第88-91页
    6.5 时程曲线分析第91-93页
    6.6 两种方法的比较第93页
    6.7 本章小结第93-95页
第七章 结论与展望第95-98页
    7.1 本文的主要工作及结论第95-96页
    7.2 存在的主要问题第96页
    7.3 有待进一步研究的问题第96-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-103页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第103页

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