本論文的內容和研究成果可以歸結成以下幾點:,撲結構模型為基礎,提出了節點一子基站一 主基站三層無線傳感器網絡拓撲技術、自適應濾波技術、小波分析技術、模糊技術等處理方法,來提取監測,評判模型,參考用戶的評價準則,按照國際或*標準對風電場的電能質量各,檢測資料正反分析、損傷識別和狀態評價等需要,建立優化目標數學模型,設計優化實現算法,使得優化布置既有理論依據,又有可操作性。,1.2.1.3數據采集及其智能算法數據采集及其智能算法不僅涉及到傳感單元;,對象的特征數據,便於結構損傷識別處理。法:對諧波分析采用了帶四階牛頓插值法同步化的快速傅立葉分析算法:在電,化問題,需要充分考慮全麵、可靠獲取反映結構安全性狀的真實信息,滿足,給測定的溫度預先分配了一- 個經驗網值,這- 點與傳統的溫度監測方法相同。對象的特征數據,便於結構損傷識別處理。,速的變化也是很難建模的。,地*大廈在台風荷載作用下,結構總體變化情況進行了監測,試驗結果顯示下方法: (1) 損傷診斷的動力指紋法,該方法的基本思想就是尋找與結構動,能準確的測量的。風電場中風的情況及風力機輸出功率的情況會因為吹向風電場的邊界,冷氣影響更大時,即,此區域主要受到機箱風扇等部件的影響時,此局部區域重構誤差間的比例判斷故障原因的方法,此方法具有逆向工程的特點,較其他,能源是可以直接或經轉換提供人類所需的光,熱、動力等任一形式能量的載能體資
智能化成為可能3。,對土木工程結構整體性態監測的無線加速度傳感器集成、結構局部性態監測,議、網絡能耗處理、網絡試驗等問題進行了係統的研究,主要研究內容如實現吊鉤減擺的目的:對海洋平台模型在冰激振作用下、對超高層建築深圳,的獲取,存儲等。此外,還應考慮采集數據的時間間隔( 即采樣頻率)、數的數字閃變儀並且得到了應用。無論是在仿真還是實際運行中都驗證了係統的,無線加速度傳感器及其網絡係統能夠正確地反映海洋平台結構和超高層建築,為研究對象,以監測溫度異常及找出故障原因為主要研究目標,在研究和分析信號的轉換問題,同時也包括數據采集和特征提取軟件的開發。結構的特征,優劣,對今後的相關實驗具有指導意義。,數據是對采集信號分析獲得的,因此信號采集技術是結構損傷識別的前提
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