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基于压电陶瓷的钢管混凝土柱界面及混凝土缺陷损伤评估

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
插图索引第12-15页
附表索引第15-16页
第1章 绪论第16-36页
   ·选题背景及意义第16-18页
     ·选题背景第16-17页
     ·选题意义第17-18页
   ·智能材料第18-25页
     ·智能材料概述与分类第18-20页
     ·压电材料介绍第20-21页
     ·压电效应第21-22页
     ·压电材料的主要性能参数第22-25页
     ·压电方程第25页
   ·土木工程结构健康监测第25-27页
     ·结构健康监测概述第25-26页
     ·结构健康监测系统第26-27页
   ·基于压电陶瓷的结构健康监测第27-32页
     ·被动健康监测技术第27-28页
     ·主动健康监测技术第28-32页
   ·问题的提出与研究内容第32-36页
     ·钢管混凝土及其在实际工程中的应用第32页
     ·钢管混凝土的损伤问题及危害第32-33页
     ·钢管混凝土损伤的检测技术第33-34页
     ·主要研究内容第34-36页
第2章 主动监测系统性能测试及应力波衰减试验第36-58页
   ·引言第36页
   ·压电陶瓷片与主体结构的结合方式第36-38页
     ·粘贴式第36-37页
     ·埋入式第37-38页
   ·传感器的选取与制作第38-41页
     ·压电陶瓷片的选取第38-40页
     ·嵌入式压电功能元的制作第40-41页
   ·压电智能钢管混凝土柱主动健康监测系统性能测试第41-50页
     ·试件设计第41-42页
     ·试验监测系统第42-43页
     ·试验工况第43-44页
     ·激励/传感系统性能测试第44-50页
   ·应力波在钢管混凝土构件中的衰减试验第50-56页
     ·声波在固体媒质中的衰减第51页
     ·衰减系数测定与结果分析第51-54页
     ·应力波传播距离的确定第54-56页
   ·本章小结第56-58页
第3章 基于波动法的 CFST 构件损伤监测实验研究第58-80页
   ·引言第58页
   ·实验目的第58-59页
   ·实验准备第59-61页
     ·钢管混凝土试件第59-60页
     ·试验监测系统第60-61页
   ·钢管混凝土构件柱芯混凝土损伤监测试验第61-72页
     ·试验工况第61-62页
     ·基于幅值的时域信号分析第62-67页
     ·基于小波包能量的时域信号分析第67-71页
     ·基于功率谱密度的频域信号分析第71-72页
   ·钢管混凝土构件界面剥离损伤监测实验第72-78页
     ·试验工况第72-73页
     ·基于幅值的时域信号分析第73-76页
     ·基于小波包能量的时域信号分析第76-78页
     ·基于功率谱密度的频域信号分析第78页
   ·本章小结第78-80页
第4章 基于小波包能量的足尺无损伤 CFST 柱试验研究第80-88页
   ·引言第80页
   ·试验目的第80页
   ·大比例钢管混凝土构件概述第80-81页
   ·驱动器/传感器的布置与安装第81-82页
   ·试验装置与试验工况第82-83页
     ·试验装置第82-83页
     ·试验工况第83页
   ·试验结果分析第83-87页
     ·钢管壁和混凝土界面剥离情况结果分析第84-85页
     ·内部混凝土完整性结果分析第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第5章 基于压电智能的 CFST 损伤评估方法的工程应用第88-97页
   ·工程概述第88页
   ·驱动器/传感器的布置与安装第88-92页
     ·首层第二段 CFST 柱驱动器与传感器的布置与安装第88-90页
     ·首层第三段 CFST 柱传感器与驱动器的布置与安装第90-92页
   ·监测装置与监测工况第92页
   ·监测结果分析第92-96页
     ·钢管壁和混凝土界面监测结果第92-94页
     ·柱芯混凝土质量监测结果第94-96页
   ·本章小结第96-97页
结论与展望第97-99页
 结论第97-98页
 展望第98-99页
参考文献第99-106页
致谢第106-107页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第107页

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