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工程结构损伤检测的动测法与光纤滑动传感技术研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-13页
第1章 绪论第13-34页
 1 选题的背景和意义第13-14页
 2 现有损伤检测方法第14-16页
 3 损伤识别问题的理论背景及研究意义第16-19页
   ·理论背景第16-17页
   ·开展损伤识别反问题研究的意义第17-19页
 4 结构损伤识别问题的研究现状第19-28页
   ·利用固有频率变化的识别方法第19-20页
   ·利用振型变化的识别方法第20-21页
   ·利用频率和振型相结合的识别方法第21页
   ·其他损伤标识量的识别方法第21-22页
   ·结构整体检测方法第22-24页
   ·结构局部损伤识别方法第24页
   ·开展交叉学科研究概况第24-26页
   ·结构损伤识别法存在的主要问题第26-28页
 5 分布式光纤传感技术在土木工程健康监测领域的应用现状第28-31页
   ·光纤传感滑动监测的意义第28页
   ·边坡滑动监测的作用第28-29页
   ·岩体滑动监测光纤传感技术滑第29-31页
 6 本文的主要工作内容第31-33页
 7 与本文研究工作相关的基金科研项目第33-34页
第2章 结构裂缝损伤检测的模态应变能量法第34-45页
 1 理论背景第34-35页
 2 方法原理第35-39页
   ·裂缝位置检测第35-37页
   ·裂缝深度检测第37-39页
 3 有机玻璃模型梁裂缝损伤识别第39-41页
   ·裂缝位置识别第39-41页
   ·裂缝深度识别第41页
 4 大比尺钢筋混凝土模型梁裂缝损伤识别第41-44页
 5 本章小结第44-45页
第3章 虚拟柔度矩阵识别方法第45-54页
 1 柔度矩阵识别算法的特点第45页
 2 方法原理第45-48页
 3 方法验证第48-52页
   ·有机玻璃模型梁数值计算结果验证第48-50页
   ·基于有机玻璃模型梁动力试验的方法验证第50-52页
 4 基于大比尺钢筋混凝土梁试验的方法验证第52-53页
 5 本章小结第53-54页
第4章 裂缝损伤识别的BP网络法及MATLAB编程第54-75页
 1 梁裂缝损伤识别的神经网络模型第54-55页
 2 MATLAB 网络模型第55-63页
   ·MATLAB 神经网络工具箱第55页
   ·BP 模型训练算法第55-56页
     ·批处理梯度下降算法第56页
     ·带动量项的梯度下降批处理算法第56页
   ·快速训练算法第56-58页
     ·变学习率算法第56-57页
     ·弹性BP 算法第57页
     ·共轭梯度算法第57-58页
       ·Fletcher-Reeves Update 共轭梯度算法第57页
       ·Polak-Ribiére Update 共轭梯度算法第57-58页
       ·Powell-Beale Restarts 共轭梯度算法第58页
       ·Scaled Conjugate Gradient 共轭梯度算法第58页
   ·柯西-牛顿算法第58页
     ·BFGS 柯西-牛顿算法第58页
     ·一步割线算法第58页
   ·Levenberg-Marquardt 算法第58-59页
   ·减少内存的 Levenberg-Marquard 算法第59页
   ·网络算例分析第59-61页
     ·正弦函数拟合第59-61页
     ·发动机数据集拟合第61页
   ·不同迭代算法比较分析第61-62页
   ·提高网络泛化能力第62-63页
 3 BP 网络损伤检测第63-65页
   ·输入和输出参数的选择第64-65页
   ·隐含层数及隐含层数的确定第65页
   ·激励函数的选取第65页
   ·网络的训练与识别第65页
 4 模型梁损伤识别的BP 网络模型第65-72页
   ·模型的频率变化关系第65-67页
   ·损伤检测的数值模拟实现第67-72页
     ·BP模型的建立第68页
     ·识别损伤存在第68-70页
     ·识别损伤位置第70-71页
     ·损伤程度识别第71-72页
 5 大比尺钢筋混凝土模型梁 BP 网络法第72-74页
   ·检测损伤存在第72-73页
   ·检测损伤位置第73页
   ·检测损伤程度第73-74页
 6 本章小结第74-75页
第5章 动力模型试验第75-102页
 1 试验的目的第75页
 2 试验模型设计第75-83页
   ·模型制作材料选择第75-76页
   ·模型设计相似律原理第76-80页
     ·静力相似和动力相似第76-77页
     ·π定律第77-78页
     ·相似条件第78-80页
     ·模型梁的尺寸确定第80页
   ·模态参数的相似关系第80-83页
     ·模态频率相似第80页
     ·模态振型相似第80-82页
     ·模态质量相似第82页
     ·模态刚度相似第82-83页
 3 模型梁裂缝损伤模拟第83-84页
 4 试验模态分析技术第84-92页
   ·模型动力(模态)试验第85-86页
   ·模态分析方法第86页
   ·模态分析基本原理第86-88页
   ·模态试验设备的选择第88-90页
     ·激励方式的选择第88页
     ·传感器的选择第88页
     ·采样频率的选择第88-89页
     ·原点导纳位置的选择第89页
     ·测点的命名第89-90页
     ·定阶第90页
     ·拟合方法的选择第90页
   ·确定模态阶数第90-91页
   ·进行模态拟合第91-92页
 5 变时基采样原理第92-93页
   ·问题的提出第92页
   ·变时基原理第92-93页
 6 简支梁数值计算第93-95页
 7 有机玻璃模型梁动力试验第95-98页
   ·试验模型第95-96页
   ·试验设备第96-98页
 8 钢筋混凝土模型梁ANSYS 计算及动力试验第98-100页
 9 本章小结第100-102页
第6章 分布式光纤滑动传感技术试验研究第102-121页
 1 光纤传感概况第103页
 2 光纤微弯损耗监测原理第103-110页
   ·光纤导光原理第103-104页
   ·光损耗和衰减第104-107页
     ·本征损耗——吸收损耗第104-105页
     ·非本征损耗第105-107页
   ·光纤传感监测系统第107-108页
   ·分布式光纤滑动传感技术第108-110页
 3 光纤传感滑动模型试验第110-117页
   ·试验设备第110页
   ·试验方法第110页
   ·光纤选型埋设及试件制作工艺第110-111页
   ·光纤初期测试分析第111-112页
   ·试件浇筑工艺第112页
   ·模型试验过程第112-113页
   ·光纤损耗观测与数据分析第113-115页
   ·光纤滑动传感在工程中应用展望第115-117页
 4 分布式光纤传感界面滑动监测模型试验第117-119页
   ·试验设备第117页
   ·试验方法第117-119页
   ·试验结果第119页
   ·光纤界面滑动监测在工程中应用展望第119页
 5 本章小结第119-121页
第7章 结论及展望第121-124页
 1 主要结论第121-122页
 2 展望第122-124页
参考文献第124-135页
攻博期间发表的主要论文第135-136页
声明第136-137页
致谢第137页

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