摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 预应力混凝土箱梁桥 | 第11-13页 |
1.2 竖向预应力张拉力检测及压浆密实度检测研究的背景及意义 | 第13-15页 |
1.3 竖向预应力筋张拉力检测方法研究现状 | 第15-17页 |
1.4 竖向预应力管道压浆密实度检测方法研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文主要研究内容及创新点 | 第19-21页 |
1.5.1 竖向预应力无损检测方法研究 | 第19-20页 |
1.5.2 竖向预应力孔道压浆密实性无损检测方法研究 | 第20页 |
1.5.3 本文创新点 | 第20-21页 |
第2章 竖向预应力无损检测方法原理及模型试验研究 | 第21-36页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 竖向预应力无损检测方法原理及外露段频率特性的数值模拟 | 第21-27页 |
2.2.1 竖向预应力筋外露段频率特性的理论分析 | 第21-25页 |
2.2.2 竖向预应力筋外露段频率特性的数值模拟 | 第25-27页 |
2.3 张拉力无损检测室内模型试验 | 第27-34页 |
2.3.1 试验目的 | 第27页 |
2.3.2 模型试块的设计与制作 | 第27-30页 |
2.3.3 试验所需仪器设备 | 第30页 |
2.3.4 预应力张拉 | 第30-33页 |
2.3.5 注意事项 | 第33-34页 |
2.4 竖向张拉力试验结果分析 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 冲击回波法检测压浆密实度的基本原理及模型试验研究 | 第36-70页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 弹性波的基本概念 | 第36-39页 |
3.2.1 弹性波的基本概念 | 第36页 |
3.2.2 弹性波的分类 | 第36-37页 |
3.2.3 弹性波纵波的传播特性 | 第37-39页 |
3.3 冲击回波回波信号的傅里叶变换及其主频 | 第39-40页 |
3.3.1 傅里叶变换 | 第39页 |
3.3.2 冲击回波的主频 | 第39-40页 |
3.4 冲击回波在模型试验中五个压浆密实等级下的传播路径分析 | 第40-41页 |
3.5 冲击回波混凝土内部传播的二维有限元模拟 | 第41-43页 |
3.5.1 ABAQUS显式非线性动态分析 | 第41页 |
3.5.2 二维有限元模拟效果分析 | 第41-43页 |
3.6 冲击回波法模型试验研究 | 第43-49页 |
3.6.1 试验目的 | 第43页 |
3.6.2 模型的设计及制作 | 第43-47页 |
3.6.3 试验所需仪器设备 | 第47页 |
3.6.4 模型测试面的处理 | 第47-48页 |
3.6.5 冲击回波测点测线布置 | 第48页 |
3.6.6 数据采集 | 第48-49页 |
3.6.7 注意事项 | 第49页 |
3.7 预应力孔道压浆密实度无损检测试验结果及数值模拟结果 | 第49-68页 |
3.7.1 模型试验主频测试规律分析 | 第49-56页 |
3.7.2 冲击回波有限元模拟及结果 | 第56-67页 |
3.7.3 模型试验及有限元模拟结果分析 | 第67-68页 |
3.8 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 竖向张拉力与压浆密实性无损检测技术的工程应用 | 第70-79页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 竖向预应力张拉力无损检测技术的现场应用 | 第70-76页 |
4.2.1 三水河特大桥 | 第70-73页 |
4.2.2 沮河特大桥 | 第73-76页 |
4.3 冲击回波法压浆密实定量检测方法工程应用 | 第76-79页 |
4.3.1 工程概况 | 第76页 |
4.3.2 现场测试 | 第76-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 竖向预应力张拉力无损检测方法研究 | 第79页 |
5.2 冲击回波法检测竖向预应力管道压浆密实度方法研究 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |