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每年发布两次电子杂志(The Monitor),并定期与会员和朋友们通过会议和研讨会分享领域研究进展。成员可以通过直接参与案例讨论和研究提高成员们的学术水平。
学会每2年举办1次国际智能结构健康监测会议,至今已举办7次,其中第2届ISHMll会议2005年在中国大连举办,第5居ISllMll会议2011年在墨西哥坎昆举办。第8界ISHMll会议将在2017年12月6-8日在澳大利亚布里斯班昆士兰科技大学举办。
(International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, 缩写ISHMII),是一个土木结构健康监测和智能化领域具有代表性的国际学会组织,总部设在加拿大。
BOT模式在标准的BOT模式中,私人财团或国际财团自己融资来设计、建设基础设施项目。项目开发商根据事先约定,经营一段时间以收回投资。经营期满,项目所有权或经营权将被转让给东道国政府。BOT融资模式的基...
基础设施(infrastructure)是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施,是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。它是社会赖以生存发展的一般物质条件。基础设施包括交通...
航空、铁路、航运、长高速公路、公路、桥梁、隧道、地铁、轻轨高架、公共交通、出租汽车、停车场、轮渡等等
加强结构健康监测参与机构和研究者之间的国际交流,增加使用者对结构健康监测行为和手段的认知度。
学会主办了期刊《Journal of Civil structural health monitoring》,已被SCI收录。
现任学会主席为德国的Wolfgang Habel 博士。日前,学会正式宣布,中国的东南大学土木工程学院吴智深教授当选为该学会新一任主席,并于2017年1月1日正式履职。 2100433B
MEMS与建筑结构健康监测
建筑结构健康监测对现代建筑而言至关重要,并成为世界土木工程领域的研究前沿。首先介绍了用于建筑结构健康监测的主要技术,阐述了新型微机电技术应用于结构健康监测的优势。然后重点论述了微机电技术在建筑结构健康监测领域的国内外研究发展情况,尤其是美国的研究现状和最新成果。针对国内外研究水平的差距,文章最后提出了作者的一些观点。
结构健康监测系统的设计与实现
结构健康监测是指对工程结构实施损伤监测和识别,结构健康监测系统通过分析部署在建筑结构中的传感器回传数据来观察建筑结构随着时间的推移而产生的变化,以建筑的特征值分析比对来确定建筑结构的健康状态;一般在分布式系统中,数据的储存和处理都是在本地的服务器上进行的,数据可输出打印以实时观察,同时数据也可以保存在软盘上。通过互联网途径进行传输主要是基于互联网有更快,更便捷的数据访问。因为一般的计算机都有数据存储和数据分析的能力,所以不要求服务器有过高的性能,因而在价格上有相当的优势。这种类型的网络可以适应和满足用户的需求,同时允许他们共享网络数据,资源和服务。在分布式网络中使用计算机既能够作为独立的系统在局域网中运行,也能够接入互联网以得到更强大的网络功能
内容简介
《智能桥梁健康监测与损伤评估》系统论述了西南交通大学智能化桥梁团队在桥梁结构智能化方面所取得的阶段性成果,内容包括:智能桥梁健康监测系统、结构损伤识别、状态评估及软件系统。
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内容简介
结构、材料与环境健康监测国际会议论文集(英文版 全两册),ISBN:9787564109585,作者:(美)薛昌明,(美)赫曼·尼德,李兆霞 主编
前言
第一章绪论
1.1结构健康监测的基本概念
1.1.1结构健康监测的定义
1.1.2结构损伤的定义与特征
1.1.3结构健康监测与无损检测的异同
1.2结构健康监测系统的组成与基本原理
1.3结构健康监测的主要研究内容
1.3.1有限元建模技术
1.3.2基于振动信息的结构损伤识别
1.3.3传感系统
1.3.4非线性结构系统识别
1.4结构健康监测的发展与研究现状
1.4.1大跨度桥梁
1.4.2超高层建筑与空间结构
1.4.3水利工程结构
1.4.4海洋平台结构
1.5结构健康监测展望
1.5.1目前研究存在的问题
1.5.2理论技术的发展趋势
1.5.3结构健康监测技术的新应用领域展望
问答题
参考文献
第二章数据获取与传输技术
2.1激励方法
2.1.1被动激励
2.1.2环境激励
2.1.3局部激励
2.2传感器及布设方法
2.2.1常用传感器
2.2.2智能传感器
2.2.3传感器最优布设方法
2.3数据传输
2.3.1有线传输
2.3.2无线传输
2.3.3互联网传输
问答题
参考文献
第三章现代信号处理技术
3.1傅里叶变换与自互谱法
3.1.1傅里叶变换
3.1.2短时傅里叶变换
3.1.3自互谱法
3.2 Wigner—Ville变换
3.3小波分析
3.3.1基本原理
3.3.2工程应用
3.4小波包分析
3.4.1基本原理
3.4.2工程应用
3.5希一黄变换
3.5.1希一黄变换基本原理
3.5.2改进希一黄变换基本原理
3.5.3工程应用
3.6盲源分离
3.6.1基本原理
3.6.2主要算法
3.6.3工程应用
3.7结构健康监测与检测中的实测数据处理
3.7.1应变
3.7.2位移、速度与加速度
3.7.3温度
3.7.4风
3.7.5其他测试物理量
问答题
参考文献
第四章常用结构损伤检测技术
4.1超声检测技术
4.1.1基本理论
4.1.2超声检测方法
4.1.3工程应用
4.2射线检测技术
4.2.1基本原理和方法
4.2.2照相检测
4.2.3 γ射线检测、中子射线检测及特点
4.3涡流检测技术
4.3.1基本原理
4.3.2阻抗分析法
4.3.3工程应用
4.4声发射检测技术
4.4.1原理及特点
4.4.2定位方法
4.4.3检测仪器
4.4.4工程应用
4.5红外检测技术
4.5.1基本原理
4.5.2检测仪器
4.5.3工程应用
4.6基于振动的无损检测技术
4.6.1基本原理
4.6.2检测方法
4.6.3发展概况
4.7基于统计识别检测技术
4.7.1基本原理
4.7.2识别方法
4.7.3识别流程
4.7.4发展概况
问答题
参考文献
第五章智能损伤检测技术
5.1光纤健康监测技术
5.1.1基础知识
5.1.2基本原理
5.1.3工程应用
5.2压电智能传感检测技术
5.2.1基本概念
5.2.2基本原理
5.2.3诊断方法
5.2.4应用概况
5.3 GPS监测技术
5.3.1 GPS定位技术
5.3.2 GPS中RTK技术
5.3.3基于GPS的结构健康监测
5.4神经网络技术
5.4.1神经网络及原理
5.4.2神经网络用于损伤检测的适应性、原理及应用
5.4.3基于概率神经网络的结构损伤检测与定位
5.4.4基于小波神经网络的结构损伤检测与定位
5.4.5基于模糊神经网络的结构损伤检测与定位
5.4.6基于粗糙集神经网络的结构损伤检测与定位
5.5数据融合技术
5.5.1基本理论
5.5.2数据融合算法
5.5.3数据融合用于损伤检测的适应性
5.5.4基于小波包分解的数据融合损伤检测
5.5.5基于小波分解与PNN的数据融合损伤检测
5.5.6基于FNN和加权平均数据融合损伤检测
问答题
参考文献
第六章结构健康监测系统与工程实践
6.1结构健康监测系统的设计原则与标准
6.1.1结构健康监测系统的设计原则
6.1.2结构健康监测系统的设计标准
6.1.3结构健康监测各个子系统的研究概况
6.2桥梁结构健康监测系统设计
6.2.1总体设计原则
6.2.2实时监测内容的选择
6.2.3主要参数的监测方法
6.2.4大佛寺长江大桥
6.2.5润扬长江大桥
6.3超高层建筑结构健康监测系统设计
6.3.1系统概述
6.3.2系统组成
6.3.3空间网架结构健康监测系统
6.3.4广州新电视塔
6.3.5高耸结构建造阶段环境振动测试与模态分析
6.4隧道施工监测系统设计
6.4.1超前地质预报
6.4.2监控量测
6.4.3隧道施工过程质量控制
6.4.4施工监控实施方案
6.4.5系统设计
6.4.6工程实例
问答题
参考文献2100433B