摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
引言 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-40页 |
·结构的损伤诊断与损伤诊断的智能化 | 第15-16页 |
·结构损伤诊断的概念 | 第15-16页 |
·结构智能健康诊断系统 | 第16页 |
·桥梁的管理与智能健康监测 | 第16-24页 |
·桥梁健康监测的目的和意义 | 第16-18页 |
·桥梁的损伤检查和管理 | 第18-20页 |
·桥梁监测系统(Bridge Monitoring Systems) | 第20-22页 |
·大跨度桥梁的智能健康监测系统 | 第22-24页 |
·基于振动的损伤识别 | 第24-28页 |
·基本概念 | 第24-25页 |
·桥梁损伤识别技术的关键点与难点 | 第25-28页 |
·结构智能健康诊断技术的国内外研究现状 | 第28-39页 |
·发展史 | 第28-29页 |
·大跨度桥梁智能健康监测的研究现状 | 第29-32页 |
·损伤诊断的人工神经网络方法 | 第32-39页 |
·本论文的主要工作 | 第39-40页 |
第2章 桥梁健康监测系统的建立 | 第40-58页 |
·桥梁结构健康监测基本概念 | 第40-46页 |
·概论 | 第40-43页 |
·监测系统的设计原则 | 第43-44页 |
·桥梁结构健康监测内容及可供选择的仪器设备 | 第44-45页 |
·建立监测系统所面临的问题 | 第45-46页 |
·桥梁结构健康监测系统方案设计 | 第46-51页 |
·概论 | 第46页 |
·桥梁健康监测的数据采集系统 | 第46-49页 |
·桥梁健康监测的数据通信系统 | 第49-50页 |
·桥梁健康监测系统的数据存贮与管理 | 第50-51页 |
·基于Internet的桥梁健康监测系统 | 第51-58页 |
·概论 | 第51-52页 |
·基于Internet/Intranet的桥梁结构健康监测系统构成及其工作原理 | 第52-55页 |
·基于Internet/Intranet的数据采集系统 | 第55-58页 |
第3章 桥梁结构健康监测系统中传感器的选择与布设 | 第58-81页 |
·传感器(sensor)选择 | 第58-63页 |
·概论 | 第58-59页 |
·各种智能传感材料的定性比较 | 第59-63页 |
·需进一步探索的问题 | 第63页 |
·传感器的优化布设 | 第63-67页 |
·概论 | 第63-64页 |
·用遗传算法选择桥梁健康监测系统中传感器的最优布点 | 第64-67页 |
·GPS系统 | 第67-68页 |
·光纤传感器在桥梁健康监测系统中的应用 | 第68-72页 |
·概论 | 第68-69页 |
·光纤传感器在工程中的应用 | 第69-72页 |
·光纤传感器的组成及原理 | 第72-77页 |
·组成原理 | 第72-74页 |
·土木工程中使用商业化光纤传感器 | 第74-77页 |
·光纤传感器安装工艺研究 | 第77-79页 |
·光纤传感器应用中的一些问题 | 第79-81页 |
第4章 基于模糊推理的桥梁损伤评估 | 第81-100页 |
·概论 | 第81-83页 |
·模糊推理 | 第83-84页 |
·模糊逻辑控制的基本原理 | 第84-91页 |
·基本原理 | 第84-87页 |
·控制过程 | 第87-91页 |
·基于模糊逻辑的桥梁性状监测 | 第91-97页 |
·监测实例 | 第97-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第5章 基于时序立体数据表分析的桥梁健康状况评估 | 第100-123页 |
·概论 | 第100-101页 |
·差成分分析的概念 | 第101-108页 |
·主成分分析 | 第101-104页 |
·主成分分析算法步骤 | 第104-108页 |
·基于时序立体数据表的桥梁健康状况评估 | 第108-116页 |
·全局分析的概念 | 第109-111页 |
·全局主成分分析 | 第111-113页 |
·动态轨迹的图象描绘 | 第113-116页 |
·桥梁健康状况评估实例 | 第116-122页 |
·小结 | 第122-123页 |
第6章 基于无线传感技术的桥梁实时在线检测 | 第123-137页 |
·概论 | 第123-124页 |
·在线检测步骤 | 第124-129页 |
·数据分析 | 第129-136页 |
·小结 | 第136-137页 |
总结 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-151页 |
致谢 | 第151页 |