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基于红外热像技术的钢管混凝土密实度缺陷检测探究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 课题的提出及研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-18页
        1.2.1 钢管混凝土内部缺陷检测的研究现状第10-14页
        1.2.2 红外热像技术在建筑检测领域的研究现状第14-18页
    1.3 本文研究内容及技术路线第18-22页
        1.3.1 研究内容第18-19页
        1.3.2 技术路线第19-22页
2 红外热成像检测基础理论第22-36页
    2.1 红外热成像检测技术简介第22页
    2.2 红外热成像检测的理论依据第22-30页
        2.2.1 能量辐射基本定律第22-25页
        2.2.2 红外线热辐射原理及影响因素第25-30页
    2.3 红外热像仪检测的工作原理第30-32页
        2.3.1 红外热像仪的组成第30-31页
        2.3.2 红外热像仪的检测特点第31页
        2.3.3 红外热像仪的工作原理第31-32页
    2.4 红外热成像检测方式第32-35页
        2.4.1 红外检测方式简介第32-33页
        2.4.2 单面分析法第33-34页
        2.4.3 双面分析法第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
3 钢管混凝土缺陷的热传导理论与计算第36-50页
    3.1 热传导基本理论第36-38页
        3.1.1 导热微分方程第36页
        3.1.2 导热过程的单值性条件第36-38页
        3.1.3 固体热传导问题的数学表达第38页
    3.2 钢管混凝土表面温度和缺陷深度计算公式的理论推导第38-49页
        3.2.1 计算模型的提出第39页
        3.2.2 钢管壁表面温度计算公式的推导第39-46页
        3.2.3 钢管混凝土内部缺陷深度计算公式的推导第46-49页
    3.3 本章小结第49-50页
4 试验设计实施及结果分析第50-104页
    4.1 试验模型设计第50-52页
        4.1.1 模型基本参数及变量设计第50-51页
        4.1.2 模型空鼓缺陷设计第51-52页
    4.2 试验测试方法设计第52页
        4.2.1 检测及分析方法概述第52页
        4.2.2 试验实际操作方法第52页
    4.3 试验准备及实施第52-57页
        4.3.1 仪器准备第52-54页
        4.3.2 试件准备第54页
        4.3.3 钢管柱的加工制作第54页
        4.3.4 泡沫缺陷的制作及定位处理第54-55页
        4.3.5 钢管柱浇筑成型及养护第55-57页
    4.4 试验实测热像图分析第57-72页
        4.4.1 被动式检测热像图分析第57-64页
        4.4.2 主动式检测热像图分析第64-69页
        4.4.3 缺陷表面积红外检测误差计算第69-72页
        4.4.4 实测热像图分析结果总结第72页
    4.5 管壁厚度和缺陷尺寸对红外检测效果的影响规律分析第72-91页
        4.5.1 不同壁厚条件对红外检测的影响第73-76页
        4.5.2 不同缺陷尺寸条件对红外检测的影响第76-90页
        4.5.3 影响规律总结第90-91页
    4.6 缺陷深度理论计算公式的验证及修正第91-102页
        4.6.1 人工加热条件下的缺陷公式第91-97页
        4.6.2 太阳辐射加热条件下的缺陷公式第97-102页
    4.7 本章小结第102-104页
5 项目红外实测评价第104-116页
    5.1 概述第104页
    5.2 课题依托工程背景第104-105页
    5.3 实测研究方案第105-108页
        5.3.1 检测对象及测点部位的选取第105-107页
        5.3.2 实测研究变量选取第107-108页
        5.3.3 实测时的近似条件说明第108页
    5.4 实测结果分析第108-115页
        5.4.1 实测钢管柱红外热像缺陷图分析第109-114页
        5.4.2 实测结果分析总结第114-115页
    5.5 本章小结第115-116页
6 结论与展望第116-120页
    6.1 主要工作第116-117页
    6.2 结论第117-118页
    6.3 展望第118-120页
致谢第120-122页
参考文献第122-125页

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