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海洋可移动平台运行状态监测系统的设计及数据融合在其中的应用

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第一章绪论海洋活动平台概述

1.1海洋平台的构造、设计及运行简介

1.2海洋平台运行监测系统简介

第二章海洋活动平台监测系统搭建原理及数据融合在其中的应用

2.1数据融合技术概述

2.1.1数据融合的层次

2.1.2 数据融合的空间、时间特征

2.1.3数据融合的功能模型

2.1.4 数据融合系统构建的关键问题

2.1.5数据融合的研究方向

2.1.6 数据融合在监测系统中的应用

2.2海洋活动平台的监测系统设计原理

2.2.1 海洋平台的动力体系

2.2.2 海洋活动平台监测系统框架

2.2.3 海洋活动平台监测系统运行简要分析

第三章海洋活动平台监测系统的算法基础

3.1海洋波浪的P-M力谱模型

3.1.1 海浪的频域能量分析

3.1.2波浪P-M谱的数学形式

3.2平台的结构动力响应原理

3.2.1 平台结构动力特性

3.2.2平台海浪谱响应分析

3.2.3 折算波浪模型到平台给定点动力响应数值算法

3.2.4 平台响应函数的数值算法

3.3可移动平台地基动力响应原理

3.3.1 地基振动孔隙水压力发生发展的机理

3.3.2统一等效谐振载荷

3.3.3 P-M波浪谱的统一等效载荷

3.3.4地基中孔隙水压力场发展的数值计算

3.3.5海洋地基整体稳定(平衡)条件

第四章海洋活动平台监测系统的构建

4.1原始数据的特征提取及波浪力谱模型的映射

4.1.1 传感器的安装及其数据处理

4.1.2 神经网络映射器的构建

4.1.3神经网络的训练

4.2融合中心决策算法

4.2.1 统计原理构造决策算法

4.2.2 神经网络构造决策算法

4.3平台安全状态的势态估计

4.3.1 平台结构动力发展态势

4.3.2平台地基稳定性发展态势

第五章海洋活动平台监测系统的数据仿真

5.1神经网络映射器的训练

5.2融合中心的仿真结果

5.2.1 平台结构动力发展态势的计算结果

5.2.2 系统对传感器数据的稳健性分析

5.2.3 结论

5.3平台模型贯沉期的孔隙水压力发展现场实验

5.3.1 实验说明

5.3.2 数据解释

第六章建议及展望

附录参考文献

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致谢

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摘要

该文系统讨论了地隙孔隙水压力与桩腿应力应变的性能及其变化、发展趋势,并给出在一定的波浪载荷下计算这两个参灵敏的数值算法.

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