摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-16页 |
1.2 结构混合试验基本方法的研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 数值积分方法 | 第17-19页 |
1.2.2 边界协调算法 | 第19页 |
1.2.3 加载控制方法 | 第19-20页 |
1.3 参数估计方法的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 最小二乘估计 | 第21页 |
1.3.2 扩展卡尔曼滤波器 | 第21-22页 |
1.3.3 隐性卡尔曼滤波器 | 第22-23页 |
1.4 模型更新混合试验的研究现状 | 第23-26页 |
1.5 结构混合试验平台的研究现状 | 第26-28页 |
1.6 本文研究内容 | 第28-30页 |
第2章 基于控制点的试验加载控制方法 | 第30-69页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 基于控制点的试验加载控制流程 | 第30-43页 |
2.2.1 控制点的基本概念 | 第30-32页 |
2.2.2 基于控制点的外环控制 | 第32-34页 |
2.2.3 控制点上力位移混合目标的实现 | 第34-35页 |
2.2.4 作动器命令的求解 | 第35-38页 |
2.2.5 控制点实际反应的计算 | 第38-41页 |
2.2.6 基于控制点的通用试验流程 | 第41-43页 |
2.3 基于控制点的试验加载控制模拟 | 第43-68页 |
2.3.1 试件为单根柱 | 第44-52页 |
2.3.2 试件为平面框架 | 第52-58页 |
2.3.3 试件为空间框架 | 第58-68页 |
2.4 本章小结 | 第68-69页 |
第3章 基于有限元模型本构参数更新的混合试验方法 | 第69-100页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 UKF方法的基本原理 | 第70-72页 |
3.3 UKF参数估计的误差分析 | 第72-80页 |
3.3.1 UT变换的精度 | 第73-75页 |
3.3.2 参数估计的误差分析 | 第75-80页 |
3.4 逐步在线更新策略对更新效果的影响 | 第80-85页 |
3.5 预设模型误差对参数识别及更新效果的影响 | 第85-89页 |
3.6 有限元模型更新混合试验方法 | 第89-93页 |
3.6.1 被更新参数的选择 | 第90页 |
3.6.2 有限元模型更新混合试验架构 | 第90-93页 |
3.7 模型更新在有限元软件OpenSees中的实现方法 | 第93-98页 |
3.7.1 参数在线更新的实现 | 第93-97页 |
3.7.2 UKF参数估计的实现 | 第97-98页 |
3.8 本章小结 | 第98-100页 |
第4章 基于控制点和本构模型更新的通用混合试验平台HyTest | 第100-113页 |
4.1 引言 | 第100页 |
4.2 HyTest试验平台的基本框架 | 第100-104页 |
4.2.1 数据中心/客户端式平台架构 | 第101-103页 |
4.2.2 数据传输协议 | 第103页 |
4.2.3 平台的可扩展性 | 第103-104页 |
4.3 控制点方法在试验平台中的实现 | 第104-107页 |
4.4 有限元模型更新混合试验方法在试验平台中的实现 | 第107-112页 |
4.4.1 时间积分方法模块–协调器 | 第107-110页 |
4.4.2 试验子结构–试验系统接口 | 第110-111页 |
4.4.3 数值子结构–有限元软件接口 | 第111-112页 |
4.4.4 模型参数识别模块 | 第112页 |
4.5 本章小结 | 第112-113页 |
第5章 有限元模型更新混合试验方法及HyTest试验平台的验证与应用 | 第113-135页 |
5.1 引言 | 第113页 |
5.2 单片剪力墙拟静力试验 | 第113-116页 |
5.3 基于UKF方法的钢筋混凝土柱有限元模型参数识别 | 第116-121页 |
5.4 单层钢框架结构混合试验 | 第121-126页 |
5.5 多层钢框架结构模型更新混合试验 | 第126-133页 |
5.5.1 试验对象及试验系统 | 第126-128页 |
5.5.2 试验工况设计 | 第128-129页 |
5.5.3 试验结果及分析 | 第129-133页 |
5.6 本章小结 | 第133-135页 |
结论 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-146页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第146-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
个人简历 | 第149页 |