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 |