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錨桿-圍巖系統(tǒng)智能無損檢測理論與方法

錨桿-圍巖系統(tǒng)智能無損檢測理論與方法

定 價(jià):¥142.00

作 者: 孫曉云 著
出版社: 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787030801944 出版時(shí)間: 2024-12-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書圍繞錨桿-圍巖系統(tǒng)的智能無損檢測技術(shù),采用理論分析、建模仿真、信號(hào)處理、試驗(yàn)研究等手段開展了綜合研究,系統(tǒng)介紹了錨桿-圍巖系統(tǒng)錨固質(zhì)量的智能檢測技術(shù)。本書主要內(nèi)容包括錨桿錨固質(zhì)量無損檢測國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測預(yù)備知識(shí)、基于應(yīng)力波和磁致伸縮導(dǎo)波的數(shù)值仿真方法、錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測試驗(yàn)、無損檢測數(shù)據(jù)預(yù)處理、基于頻率響應(yīng)函數(shù)和概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的無損檢測方法、基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的無損檢測方法、基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的零樣本缺陷識(shí)別方法、CREA錨桿拉伸形變識(shí)別方法。本書可供從事與錨桿-圍巖系統(tǒng)相關(guān)的邊坡工程、礦山工程、地下工程、交通工程等領(lǐng)域的高等院校師生、科研人員和工程技術(shù)人員參考使用。

作者簡介

暫缺《錨桿-圍巖系統(tǒng)智能無損檢測理論與方法》作者簡介

圖書目錄

第1章 緒論
1.1 背景及意義
1.2 錨桿錨固質(zhì)量無損檢測國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于應(yīng)力波的錨桿錨固質(zhì)量無損檢測國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.2.2 基于電磁超聲的錨桿錨固質(zhì)量無損檢測國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 主要研究內(nèi)容
第2章 錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測預(yù)備知識(shí)
2.1 常見錨桿類型
2.1.1 傳統(tǒng)錨桿
2.1.2 新型錨桿
2.2 導(dǎo)波無損檢測基礎(chǔ)知識(shí)
2.2.1 導(dǎo)波在錨桿-圍巖系統(tǒng)中的傳播
2.2.2 導(dǎo)波的衰減
2.2.3 頻散曲線
2.3 導(dǎo)波激勵(lì)信號(hào)及信號(hào)處理相關(guān)知識(shí)
2.3.1 應(yīng)力波激勵(lì)信號(hào)
2.3.2 基于小波的信號(hào)處理理論
第3章 基于應(yīng)力波的錨桿-圍巖系統(tǒng)數(shù)值仿真
3.1 砂漿錨桿-圍巖系統(tǒng)的數(shù)值仿真
3.1.1 自由錨桿響應(yīng)數(shù)值仿真
3.1.2 完整錨桿-圍巖系統(tǒng)數(shù)值仿真
3.1.3 錨固系統(tǒng)錨桿缺陷數(shù)值仿真
3.1.4 錨固系統(tǒng)灌漿層缺陷數(shù)值仿真
3.2 CREA錨桿-圍巖系統(tǒng)數(shù)值仿真
3.2.1 CREA模型建立
3.2.2 CREA錨桿受荷響應(yīng)數(shù)值仿真
3.2.3 CREA錨固系統(tǒng)受荷響應(yīng)數(shù)值仿真
第4章 基于磁致伸縮導(dǎo)波的錨桿-圍巖系統(tǒng)數(shù)值仿真
4.1 磁致伸縮導(dǎo)波無損檢測原理
4.2 基于磁致伸縮效應(yīng)的電磁超聲換能器換能機(jī)理
4.3 基于磁致伸縮效應(yīng)的電磁超聲換能器換能效率分析
4.3.1 基于磁致伸縮效應(yīng)的電磁超聲換能器有限元模型建立
4.3.2 激勵(lì)頻率對磁致伸縮電磁超聲換能器換能效率的影響
4.3.3 提離距離對磁致伸縮電磁超聲換能器效率的影響
4.3.4 線圈匝數(shù)對磁致伸縮電磁超聲換能效率的影響
4.3.5 偏置磁場對磁致伸縮電磁超聲換能器換能效率的影響
4.4 砂漿錨桿-圍巖系統(tǒng)數(shù)值仿真
4.4.1 完整錨桿-圍巖系統(tǒng)數(shù)值仿真
4.4.2 錨固系統(tǒng)錨桿缺陷數(shù)值仿真
4.4.3 錨桿-圍巖系統(tǒng)灌漿層缺陷數(shù)值仿真
第5章 錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測試驗(yàn)
5.1 錨桿模型制備
5.2 基于應(yīng)力波的激振與拾振系統(tǒng)
5.3 基于磁致伸縮超聲導(dǎo)波的激振與拾振系統(tǒng)
5.4 CREA錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測試驗(yàn)與分析
第6章 錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測數(shù)據(jù)預(yù)處理
6.1 小波閾值降噪方法
6.1.1 小波閾值降噪原理
6.1.2 錨桿實(shí)測信號(hào)的小波降噪
6.2 變分模態(tài)分解與獨(dú)立分量分析聯(lián)合降噪方法
6.2.1 變分模態(tài)分解原理
6.2.2 變分模態(tài)分解參數(shù)選擇
6.2.3 VMD-ICA聯(lián)合降噪方法
6.2.4 錨桿實(shí)測信號(hào)的VMD和ICA聯(lián)合降噪
第7章 基于頻率響應(yīng)函數(shù)和概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的無損檢測方法
7.1 頻率響應(yīng)函數(shù)
7.1.1 頻率響應(yīng)函數(shù)的概念
7.1.2 頻率響應(yīng)函數(shù)的質(zhì)量評(píng)價(jià)
7.2 主元分析法
7.2.1 主元分析的基本原理
7.2.2 選取主元個(gè)數(shù)
7.2.3 對實(shí)測數(shù)據(jù)提取主元
7.3 概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
7.3.1 PNN的理論基礎(chǔ)
7.3.2 PNN的數(shù)學(xué)描述
7.3.3 PNN算法
7.4 粒子群優(yōu)化算法優(yōu)化PNN參數(shù)
7.4.1 粒子群優(yōu)化算法概述
7.4.2 動(dòng)態(tài)調(diào)整PSO算法學(xué)習(xí)參數(shù)
7.4.3 基于PSO算法優(yōu)化PNN參數(shù)
7.5 基于PNN的錨桿無損檢測
7.5.1 PNN的缺陷識(shí)別模型
7.5.2 PNN對錨桿的缺陷識(shí)別與分析
7.5.3 PSO算法優(yōu)化PNN對錨桿-圍巖系統(tǒng)缺陷識(shí)別與分析
第8章 基于Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的無損檢測方法
8.1 基于FNN的缺陷識(shí)別
8.1.1 FNN的結(jié)構(gòu)
8.1.2 FNN訓(xùn)練算法
8.1.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入數(shù)據(jù)的處理
8.1.4 隱含層節(jié)點(diǎn)數(shù)和學(xué)習(xí)率對FNN的影響分析
8.2 基于SO-Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的缺陷識(shí)別
8.2.1 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及學(xué)習(xí)算法
8.2.2 修剪型Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
8.2.3 增長型Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
8.2.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自組織參數(shù)設(shè)計(jì)
8.2.5 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)率自適應(yīng)設(shè)計(jì)
8.2.6 基于SO-Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的錨桿-圍巖系統(tǒng)無損檢測結(jié)果分析
8.3 基于改進(jìn)雞群算法的優(yōu)化Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
8.3.1 CSO算法
8.3.2 ICSO算法
8.3.3 基于ICSO算法的Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
8.3.4 基于磁致伸縮導(dǎo)波的錨桿-圍巖系統(tǒng)缺陷分類試驗(yàn)
第9章 基于生成對抗網(wǎng)絡(luò)的零樣本缺陷識(shí)別方法
9.1 生成對抗網(wǎng)絡(luò)理論介紹
9.1.1 生成對抗網(wǎng)絡(luò)基本理論
9.1.2 GAN的特點(diǎn)
9.2 多尺度卷積生成對抗網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
9.2.1 多尺度卷積生成對抗網(wǎng)絡(luò)框架中生成器的構(gòu)造
9.2.2 生成對抗網(wǎng)絡(luò)框架中判別器的構(gòu)造
9.2.3 基于MSCGAN的零樣本缺陷識(shí)別
9.3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
9.3.1 卷積生成對抗網(wǎng)絡(luò)與其他算法的比較
9.3.2 不同尺度的卷積生成對抗網(wǎng)絡(luò)之間的比較
第10章 CREA錨桿拉伸形變識(shí)別方法
10.1 貝葉斯優(yōu)化
10.1.1 貝葉斯優(yōu)化器
10.1.2 貝葉斯優(yōu)化原理
10.2 CREA錨桿拉伸形變識(shí)別
10.2.1 基于貝葉斯優(yōu)化的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
10.2.2 基于貝葉斯優(yōu)化CNN模型的錨桿錨固形變識(shí)別
10.2.3 CREA錨桿拉伸形變識(shí)別結(jié)果

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