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基于探地雷达的混凝土无损检测方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-14页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 本文的研究任务和内容安排第13-14页
        1.3.1 研究任务第13页
        1.3.2 内容安排第13-14页
第二章 混凝土材料的介绍及耐久性研究第14-31页
    2.1 混凝土的组成成分第14-16页
    2.2 早龄期混凝土第16-18页
        2.2.1 水化第16-17页
        2.2.2 养护第17页
        2.2.3 离析和泌水第17-18页
        2.2.4 早期开裂第18页
    2.3 混凝土的老化第18-19页
    2.4 混凝土耐久性第19-21页
        2.4.1 孔隙率第19页
        2.4.2 含水量和饱和度第19-20页
        2.4.3 氯离子侵蚀第20-21页
        2.4.4 水的渗透第21页
    2.5 混凝土特性对电磁参数的影响第21-25页
        2.5.1 水分条件第21-22页
        2.5.2 氯离子含量第22页
        2.5.3 温度第22-23页
        2.5.4 骨料第23-24页
        2.5.5 孔隙率第24页
        2.5.6 水灰比和外加剂第24-25页
    2.6 无损检测方法回顾第25-28页
        2.6.1 超声波法第26页
        2.6.2 回弹法第26页
        2.6.3 超声回弹综合法第26-27页
        2.6.4 红外线法第27页
        2.6.5 探地雷达法第27页
        2.6.6 无损检测方法比较第27-28页
    2.7 实验用混凝土的制备第28-30页
        2.7.1 基本体积,波长和骨料粒径第28-29页
        2.7.2 边缘效应,分辨率和样品的最小尺寸第29页
        2.7.3 样品的组成成分第29-30页
    2.8 本章小结第30-31页
第三章 混凝土色散-吸收模型研究第31-49页
    3.1 电磁波传播的相关理论第31-35页
        3.1.1 麦克斯韦方程组第31-32页
        3.1.2 介电响应相关参数第32-34页
        3.1.3 波动方程第34-35页
    3.2 色散-吸收模型第35-37页
    3.3 德拜模型的适用性验证第37-48页
        3.3.1 德拜模型的反演第37-40页
        3.3.2 探地雷达第40-45页
        3.3.3 GPRMAX 2D第45-46页
        3.3.4 实验和模型的时域波形对照第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 混凝土色散特性的提取第49-63页
    4.1 介质中的色散第49-50页
        4.1.1 色散的定义第49-50页
        4.1.2 关于色散的研究进程第50页
    4.2 多偏移雷达信号中色散的提取第50-53页
        4.2.1 有效信号的提取第51-52页
        4.2.2 相速度谱的计算第52-53页
    4.3 混凝土建模与探地雷达仿真第53-58页
        4.3.1 配置一检测信号的色散曲线计算第54-55页
        4.3.2 配置二检测信号的时域滤波第55-57页
        4.3.3 仿真结果分析第57-58页
    4.4 DA 的消隐第58-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 实验结果对照第63-70页
    5.1 测试方案设置第63-64页
        5.1.1 探地雷达的参数第63页
        5.1.2 电磁同轴圆柱细胞的参数第63-64页
    5.2 探地雷达对于材料介电性能的表征第64-65页
    5.3 检测结果分析第65-69页
        5.3.1 混凝土 B2 的检测结果第65-67页
        5.3.2 混凝土 B3 的检测结果第67-68页
        5.3.3 混凝土 B4 的检测结果第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 总结和展望第70-72页
参考文献第72-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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