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桥梁预应力混凝土梁纵向与横向应力波特征及其应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-13页
        1.1.1 预应力混凝土管道注浆结构第9-11页
        1.1.2 预应力管道注浆结构的工程应用概况和发展前景第11-12页
        1.1.3 预应力混凝土管道注浆结构的重要作用和常见病害第12-13页
    1.2 桥梁预应力管道注浆密实度的检测方法第13-16页
        1.2.1 传统检测方法及其不足第14-15页
        1.2.2 弹性波法对桥梁混凝土结构进行无损评价的优势第15页
        1.2.3 击回波法的研究进展和应用第15-16页
    1.3 预应力管道注浆结构中应力波信号的处理方法第16-17页
        1.3.1 纵向透射应力波的时域分析第16-17页
        1.3.2 横向反射应力波的频域分析第17页
    1.4 本文研究依据与主要内容第17-19页
第2章 混凝土强度对应力波的影响第19-28页
    2.1 混凝土和预应力结构空浆有限元模型第19-22页
        2.1.1 物理简化模型第19-20页
        2.1.2 有限元模型的建立第20-21页
        2.1.3 模型的加载和计算第21-22页
    2.2 混凝土强度对缺陷信号的影响第22-26页
        2.2.1 透射应力波传播走时和幅值的变化第23-24页
        2.2.2 反射应力波走时和幅值的变化第24-26页
    2.3 本章小结第26-28页
第3章 预应力管道结构注浆缺陷纵向透射应力波特性第28-40页
    3.1 弯曲管道预应力注浆结构有限元模型第28-30页
        3.1.1 物理模型的简化第28-29页
        3.1.2 有限元模型的建立第29页
        3.1.3 模型的加载和计算第29-30页
    3.2 注浆缺陷对应力波的影响第30-34页
        3.2.1 空浆长度对应力波的影响第32-33页
        3.2.2 脱空度对应力波的影响第33-34页
    3.3 管道弯曲度对应力波的影响第34-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 预应力管道结构注浆缺陷横向反射应力波特性第40-55页
    4.1 分数阶傅里叶变换第40-41页
        4.1.1 分数阶傅里叶变换的定义第41页
        4.1.2 分数阶傅里叶变换的特点第41页
    4.2 预应力管道不同注浆密实度有限元模型第41-44页
        4.2.1 物理简化模型第42页
        4.2.2 有限元模型的建立第42-44页
        4.2.3 模型的加载和计算第44页
    4.3 不同注浆密实度模型应力波信号的变化规律第44-53页
        4.3.1 反射信号的波形分析第46-48页
        4.3.2 不同模型反射信号FRFT最优p值的计算第48-50页
        4.3.3 最优p值下的分数阶傅立叶变换第50-52页
        4.3.4 分数阶傅立叶域幅值比的变化第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 预应力管道注浆质量无损检测实验模型测试研究第55-61页
    5.1 实验模型的结构第55-57页
        5.1.1 模型的预设缺陷类型第56页
        5.1.2 模型的施工工艺和制作过程第56-57页
    5.2 检测仪器和模型测试过程第57-58页
        5.2.1 仪器组成部分和技术参数第57-58页
        5.2.2 模型测试过程第58页
    5.3 测试结果分析第58-60页
    5.4 本章小结第60-61页
第6章 总结与展望第61-63页
    6.1 总结第61-62页
    6.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-69页
附录:个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果第69页

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