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基于机电阻抗技术的结构损伤识别方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-40页
    1.1 研究背景与意义第20-22页
        1.1.1 选题背景第21页
        1.1.2 研究意义第21-22页
    1.2 结构健康监测与损伤识别第22-24页
        1.2.1 结构健康监测第22-24页
        1.2.2 结构损伤识别第24页
    1.3 压电智能材料第24-31页
        1.3.1 压电材料第25-26页
        1.3.2 压电效应及压电方程第26-31页
    1.4 基于压电陶瓷传感器的结构健康监测与损伤识别第31-38页
        1.4.1 基于压电陶瓷传感器的被动监测技术第31-32页
        1.4.2 基于压电陶瓷传感器的主动监测技术第32-36页
        1.4.3 机电阻抗模型的研究现状第36-38页
    1.5 本文主要研究内容与思路第38-40页
2 埋入型机电阻抗传感器的三维等效机电阻抗模型第40-62页
    2.1 引言第40页
    2.2 有的机电阻抗模型第40-47页
        2.2.1 一维机电阻抗模型第40-43页
        2.2.2 二维机电阻抗模型(Zhou的模型)第43-44页
        2.2.3 二维机电阻抗模型(Bhalla的模型)第44-47页
    2.3 埋入型机电阻抗传感器的三维等效机电阻抗模型第47-54页
        2.3.1 结构机械阻抗的概念第47-48页
        2.3.2 等效机械阻抗的定义第48-49页
        2.3.3 圆形机电阻抗传感器的基本方程第49-52页
        2.3.4 基于等效机械阻抗的电导纳方程第52-54页
    2.4 三维等效机电阻抗模型的验证第54-60页
    2.5 本章小结第60-62页
3 基于埋入型机电阻抗传感器的结构损伤识别方法第62-82页
    3.1 引言第62页
    3.2 提取结构等效机械阻抗第62-64页
    3.3 基于机电阻抗技术监测混凝土早龄期强度发展的试验研究第64-74页
        3.3.1 试验内容第64-67页
        3.3.2 试验结果分析第67-74页
    3.4 基于机电阻抗法的混凝土坝损伤监测研究第74-81页
        3.4.1 试验内容第74-77页
        3.4.2 试验结果分析第77-81页
    3.5 本章小结第81-82页
4 粘贴型机电阻抗传感器的机电阻抗模型第82-97页
    4.1 引言第82页
    4.2 考虑粘结层的管道结构机电阻抗模型第82-86页
    4.3 基于机电阻抗法的管道损伤识别原理第86-96页
        4.3.1 提取结构等效机械阻抗第86-88页
        4.3.2 提高传感器材料参数的精度第88-92页
        4.3.3 试验验证第92-96页
    4.4 本章小结第96-97页
5 基于粘贴型机电阻抗传感器的管道结构损伤识别研究第97-139页
    5.1 引言第97页
    5.2 基于多传感器的管道损伤识别研究第97-98页
    5.3 直管道结构第98-115页
        5.3.1 试验内容第98-102页
        5.3.2 试验结果分析第102-115页
    5.4 K型管结点系统第115-137页
        5.4.1 试验内容第115-120页
        5.4.2 试验分析结果第120-137页
    5.5 本章小结第137-139页
6 结论与展望第139-143页
    6.1 结论第139-140页
    6.2 创新点第140-141页
    6.3 展望第141-143页
参考文献第143-152页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第152-153页
致谢第153-154页
作者简介第154页

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