摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 无损检测技术简介 | 第12-15页 |
1.3 混凝土声发射技术研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
1.4 目前存在的不足 | 第20页 |
1.5 本文主要工作 | 第20-22页 |
2 声发射检测技术基础 | 第22-32页 |
2.1 概述 | 第22页 |
2.2 声发射检测的基本原理 | 第22-27页 |
2.2.1 声发射检测流程 | 第22-23页 |
2.2.2 声发射的产生 | 第23-24页 |
2.2.3 影响声发射特性的因素 | 第24-25页 |
2.2.4 声发射检测的特点 | 第25页 |
2.2.5 声发射信号的处理方法 | 第25-27页 |
2.3 声发射源定位 | 第27-30页 |
2.3.1 区域定位法 | 第27-28页 |
2.3.2 时差定位法 | 第28-30页 |
2.4 Kaiser效应和Felicity效应 | 第30-31页 |
2.4.1 Kaiser效应 | 第30页 |
2.4.2 Felicity效应 | 第30-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
3 声发射波在钢筋混凝土板中的传播特性试验研究 | 第32-54页 |
3.1 声发射波传播特性的关键参数 | 第32-33页 |
3.2 试件设计及制作 | 第33-36页 |
3.3 试验过程 | 第36-41页 |
3.3.1 试验装置 | 第36-38页 |
3.3.2 试验方案 | 第38-40页 |
3.3.3 材性试验结果 | 第40-41页 |
3.4 振幅衰减特性试验结果分析 | 第41-47页 |
3.4.1 振幅衰减曲线特性分析 | 第41-42页 |
3.4.2 龄期对振幅衰减曲线的影响分析 | 第42-43页 |
3.4.3 不同板参数对振幅衰减曲线影响的分析 | 第43-47页 |
3.5 波速与钢筋混凝土组成之间的关系 | 第47-52页 |
3.5.1 波速的计算方法及波速优化计算 | 第47-48页 |
3.5.2 声发射波在钢筋混凝土板中的传播速度的基本特点 | 第48-49页 |
3.5.3 不同板参数对声发射波传播速度影响的分析 | 第49-52页 |
3.6 检测方案的设计建议 | 第52-53页 |
3.7 小结 | 第53-54页 |
4 裂缝对声发射波传播特性的影响试验研究 | 第54-102页 |
4.1 概述 | 第54页 |
4.2 试件设计及制作 | 第54-56页 |
4.3 试验过程 | 第56-66页 |
4.3.1 试验装置 | 第56页 |
4.3.2 试验方案 | 第56-60页 |
4.3.3 试验现象 | 第60-66页 |
4.4 裂缝对振幅衰减的影响 | 第66-75页 |
4.4.1 裂缝对振幅衰减影响的总体特征 | 第66-69页 |
4.4.2 裂缝宽度对声发射波振幅衰减的影响 | 第69-70页 |
4.4.3 裂缝数量对声发射波振幅衰减的影响 | 第70-72页 |
4.4.4 裂缝最大深度对声发射波振幅衰减的影响 | 第72-75页 |
4.5 裂缝对声发射波波速的影响 | 第75-84页 |
4.5.1 裂缝对声发射波波速影响的总体特征 | 第75-78页 |
4.5.2 裂缝宽度对声发射波波速的影响 | 第78-79页 |
4.5.3 裂缝数量对声发射波波速的影响 | 第79-81页 |
4.5.4 裂缝最大深度对声发射波波速的影响 | 第81-84页 |
4.6 声发射源点的定位 | 第84-93页 |
4.6.1 声发射源点时差线定位原理 | 第85-86页 |
4.6.2 变波速的时差定位方法 | 第86页 |
4.6.3 板裂缝反演 | 第86-93页 |
4.7 其他研究 | 第93-100页 |
4.7.1 门槛值对波速的影响 | 第93-95页 |
4.7.2 混凝土保护层厚度对振幅衰减和波速的影响 | 第95-97页 |
4.7.3 加载过程中Kaiser效应和Felicity效应的研究 | 第97-100页 |
4.8 检测方案的设计建议 | 第100-101页 |
4.9 小结 | 第101-102页 |
5 结论与展望 | 第102-106页 |
5.1 结论 | 第102-103页 |
5.2 展望 | 第103-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第112页 |