Modellbasierter Ansatz zur Schadensüberwachung adaptiver Faserverbundstrukturen: 23 Tabellen
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Köln
DLR, Bibliotheks- und Informationswesen
2001
|
Ausgabe: | Als Ms. gedr. |
Schriftenreihe: | Forschungsbericht / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
2001,7 |
Schlagworte: | |
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Beschreibung: | Zugl.: Braunschweig, Univ., Diss., 2001 |
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INHALTSVERZEICHNIS
UEBERSICHT
-
SUMMARY
.
II
VORWORT
.
VIII
1
EINFUEHRUNG
1
1.1
DIE
NOTWENDIGKEIT
EINER
STRUKTURELLEN
UEBERWACHUNG
VON
FASERVERBUNDSTRUK
TUREN
.
1
1.2
ADAPTRONIK
-
DIE
TECHNIK
DER
ADAPTIVEN
STRUKTUREN
.
2
1.3
DAS
KONZEPT
DER
STRUKTURDYNAMISCHEN
SCHADENSUEBERWACHUNG
FUER
ADAPTIVE
FASERVERBUNDSTRUKTUREN
.
6
2
DIE
ECHTZEITFAEHIGE
MODALE
SCHADENSUEBERWACHUNG
8
2.1
AUTOMATISIERTE
SYSTEMIDENTIFIKATION
ADAPTIVER
STRUKTUREN
.
8
2.1.1
SYSTEMIDENTIFIKATION
MIT
HILFE
EINES
ADAPTIVEN
MODALEN
MODELLS
.
.
9
2.1.2
EIGENSCHAFTEN
DES
MX-FILTERS
.
12
2.1.3
DAS
MX-FILTER
ALS
STABILER
OSZILLATOR
.
12
2.1.4
DARSTELLUNG
EINES
MULTIMODALEN
MODELLS
.
14
2.1.5
DIE
EXTRAKTION
DER
MODALEN
PARAMETER
.
15
2.1.6
DER
MX-LMS
ADAPTIONSALGORITHMUS
.
19
2.1.7
EMPFOHLENE
ARBEITEN
AM
MX-FILTER
.
27
2.2
DIE
STRUKTURDYNAMISCHE
SCHADENSDIAGNOSE
.
37
2.2.1
DETEKTION
STRUKTURELLER
SCHAEDEN
AUFGRUND
MODALER
VERAENDERUNGEN
.
38
2.2.2
DIE
DIAGNOSE
LOKALER
SCHAEDEN
MIT
HILFE
DER
STRUKTURDYNAMISCHEN
SCHADENSDIAGNOSE
.
40
VI
_
2.3
ANDERE
DIAGNOSEWERKZEUGE
AUF
DER
BASIS
MODALER
UNTERSUCHUNGEN
-
THEO
RIE
UND
EINSATZ
.
45
2.3.1
EIGENFORMANALYSE
BEI
MONOFREQUENTER
ANREGUNG
.
46
2.3.2
KRUEMMUNGSANALYSE
.
46
2.3.3
AENDERUNG
DER
SPEKTREN
.
47
2.3.4
AUSWERTUNG
DER
EIGENFORMEN
.
48
2.3.5
AUSWERTUNG
VON
EIGENWERTEN
UND
-FORMEN
.
51
2.3.6
NEURONALE
NETZE
.
52
2.4
SCHWAECHEN
MODALER
DIAGNOSEANSAETZE
.
54
2.4.1
AKTOR
UND
SENSORBEZOGENE
SCHWAECHEN
.
54
2.4.2
ENERGIEBEZOGENE
SCHWAECHEN
.
55
2.4.3
SCHADENSBEZOGENE
SCHWAECHEN
.
55
2.4.4
STRUKTUREIGENSCHAFTSBEZOGENE
SCHWAECHEN
.
55
2.4.5
AUSWERTUNGSBEZOGENE
SCHWAECHEN
.
56
2.5
ZUSAMMENFUEHRUNG
VON
SYSTEMIDENTIFIKATION
UND
SCHADENSDIAGNOSE
.
57
2.5.1
EIN
DEMONSTRATOR
FUER
DIE
ECHTZEITANWENDUNG
.
57
2.5.2
DIAGNOSE
MIT
FILTERKONFORMER
DATENBASIS
.
65
3
DIE
ABHAENGIGKEIT
DER
MODELLBILDUNG
VOM
MATERIALSYSTEM
69
3.1
STRUKTURDYNAMISCHE
SCHADENSDIAGNOSE
IM
UEBERGANG
VOM
METALL
ZUM
FA
SERMATERIAL
.
69
3.1.1
FRUEHERE
ARBEITEN
AN
BALKEN
AUS
METALL
.
69
3.1.2
DER
UEBERGANG
AUF
EIN
NEUES
MATERIAL
-
EINE
FRAGE
DES
MODELLS
.
70
3.2
MODELLBILDUNG
EINES
BALKENS
UNTER
MATLAB
.
70
3.3
BILDUNG
EINES
ANISOTROPEN
BALKENS
UNTER
ANSYS
.
72
3.4
MODELLBILDUNG
EINES
PLATTENSTREIFENS
UNTER
B2000
.
73
4
SIMULATIONEN
UND
EXPERIMENTE
76
4.1
DIE
LEISTUNGSFAEHIGKEIT
DER
SCHADENSDIAGNOSE
AM
BALKENMODELL
MIT
VARIA
BLER
SCHUBSTEIFIGKEIT
(SIMULATION)
.
76
_
:
_
VII
4.2
VARIATION
DER
MATERIALPARAMETER
AM
STATISCH
BELASTETEN
MODELL
(SIMULATI
ON)
.
77
4.3
UNTERSUCHUNG
PASSIVER
FASERVERBUNDSTREIFEN
MIT
KUENSTLICHEN
DELAMINATIO
NEN
(EXPERIMENT)
.
82
4.3.1
PROBENHERSTELLUNG
.
83
4.3.2
MESSVORRICHTUNGEN
UND
-VORGEHENSWEISE
.
84
4.3.3
MESSERGEBNISSE
.
85
4.3.4
FEHLERQUELLEN
.
86
4.3.5
ZUORDNUNG
DER
EIGENFORMEN
.
88
4.3.6
ERSTELLUNG
DES
DISKRETISIERTEN
MODELLS
.
89
4.3.7
SCHADENSDETEKTION
UND
-DIAGNOSE
.
91
5
ZUSAMMENFASSUNG
96
A
FARBIGE
ABBILDUNGEN
98
B
ERGEBNISSE
IM
DETAIL
101
C
BEMERKUNGEN
ZU
MOEBIUSTRANSFORMATIONEN
UND
DEN
IN
2.5.2
VERWENDETEN
BEISPIELEN
111
D
ERMITTLUNG
EINER
UEBERTRAGUNGSFUNKTION
MIT
DEM
DIGITALEN
FFT-ANALYSATOR
114
E
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
DER
EIGENFREQUENZEN
EINES
BALKENS
116
F
VERZEICHNIS
WIEDERHOLT
VERWENDETER
FORMELZEICHEN
119
G
LITERATUR-,
ABBILDUNGS
UND
TABELLENVERZEICHNIS
121 |
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