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 |