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基于完备模态空间的两阶段结构损伤识别方案

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基于完备模态空间的两阶段结构损伤识别方案
论文目录
 
摘要第1-5 页
ABSTRACT第5-10 页
1 绪论第10-14 页
  · 结构健康监测和损伤识别技术的发展第10 页
  · 结构健康监测中的损伤识别方法简述第10-13 页
    · 结构损伤识别的目标和分类第10-11 页
    · 借助于有限元模型的模型更新方法第11-12 页
    · 基于结构模态参数的损伤指标法第12 页
    · 基于统计特性的参数识别方法第12 页
    · 基于人工神经网络(ANN)的损伤识别方法第12 页
    · 基于小波分析的损伤识别第12-13 页
  · 本文研究的主要目的和内容第13-14 页
    · 本文研究的主要目的第13 页
    · 本文研究的主要内容第13-14 页
2 基于模态参数的损伤识别指标第14-30 页
  · 直接利用模态参数的损伤识别指标第14-20 页
    · 基于固有频率的损伤识别指标第14-16 页
    · 基于振型的损伤识别指标第16-18 页
    · 结合固有频率和振型的损伤识别指标第18-20 页
  · 基于模态应变能的损伤识别指标第20-23 页
    · 单元模态应变能改变率EMSECR第20-21 页
    · 单元损伤变量D第21-23 页
  · 基于结构特征方程的单元刚度折减系数法第23-27 页
    · 结构的特征方程第23 页
    · 单元损伤指标Δα的定义第23-24 页
    · 关于单元刚度折减系数Δα损伤方程的构造第24-26 页
    · 方程求解的方法第26-27 页
  · 影响损伤指标识别能力的因素第27-28 页
  · 本章小结第28-30 页
3 各指标的识别能力及对比研究第30-56 页
  · 损伤指标的选取第30-31 页
  · 简支梁算例第31-54 页
    · 模态分析程序的开发第31-34 页
    · 有限元模型的建立第34 页
    · 损伤工况的设定第34-35 页
    · 各损伤工况下简支梁的模态参数第35-38 页
    · 各指标的识别结果第38-45 页
    · 测量噪音的影响第45-54 页
  · 本章小结第54-56 页
4 结合完备模态空间理论的两阶段损伤识别方案第56-72 页
  · 实用完备模态空间理论第56-57 页
  · 完备模态空间与损伤指标相结合第57-58 页
  · 选用部分单元构造关于Δα的损伤方程第58-63 页
  · 有关上述改进措施合理性的探讨第63-68 页
    · 方程的相对误差范围以及系数矩阵的条件数第64-65 页
    · 从误差分析的角度验证上述改进措施的合理性第65-68 页
  · 两阶段损伤识别方案的提出第68-70 页
  · 本章小结第70-72 页
5 仿真算例分析第72-102 页
  · 简支梁仿真算例第72-76 页
    · 有限元模型的建立第72 页
    · 损伤工况的设定第72 页
    · 模态分析第72-74 页
    · 识别结果与对比第74-76 页
  · 连续梁仿真算例第76-81 页
    · 有限元模型的建立第76-77 页
    · 损伤工况的设定第77 页
    · 模态分析第77 页
    · 识别结果与对比第77-81 页
  · 简支桁架仿真算例第81-86 页
    · 有限元模型的建立第81-82 页
    · 损伤工况的设定第82 页
    · 模态分析第82 页
    · 识别结果与对比第82-86 页
  · 悬臂桁架仿真算例第86-92 页
    · 有限元模型的建立第86-87 页
    · 损伤工况的设定第87 页
    · 模态分析第87-88 页
    · 识别结果与对比第88-92 页
  · 框架仿真算例第92-101 页
    · 有限元模型的建立第92-93 页
    · 损伤工况的设定第93 页
    · 模态分析第93 页
    · 识别结果与对比第93-101 页
  · 本章小结第101-102 页
6 主要结论与前景展望第102-104 页
  · 主要结论第102-103 页
  · 存在的问题以及前景展望第103-104 页
致谢第104-106 页
参考文献第106-110 页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第110页

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