摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及发展 | 第10-14页 |
1.2.1 国外发展情况 | 第10-12页 |
1.2.2 国内发展情况 | 第12-14页 |
1.3 研究目的与内容 | 第14-16页 |
1.3.1 研究目的 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-16页 |
第二章 冲击回波技术检测水工混凝土的基本原理 | 第16-28页 |
2.1 冲击回波技术的基本原理 | 第16-20页 |
2.1.1 弹性波的分类 | 第16-17页 |
2.1.2 弹性波的反射特性 | 第17-19页 |
2.1.3 弹性波的传播速度 | 第19页 |
2.1.4 冲击回波法基本原理 | 第19-20页 |
2.2 混凝土中水分对弹性模量影响的基本原理 | 第20-27页 |
2.2.1 混凝土中水分对弹性模量影响综述 | 第21-24页 |
2.2.2 含水量对混凝土弹性模量影响基本原理 | 第24-26页 |
2.2.3 含水量对混凝土冲击弹性波主频影响基本原理 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 水环境下混凝土对冲击弹性波特性影响研究 | 第28-48页 |
3.1 实验设计 | 第28-34页 |
3.1.1 实验装置和设备 | 第28-29页 |
3.1.2 试验配合比设计 | 第29-30页 |
3.1.3 试件的成型及养护 | 第30-32页 |
3.1.4 实验的内容与方法 | 第32-34页 |
3.2 实验结果与分析 | 第34-46页 |
3.2.1 浸泡条件下结果分析 | 第34-38页 |
3.2.2 烘干条件下结果分析 | 第38-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 不同液体环境下混凝土冲击弹性波特性影响研究 | 第48-59页 |
4.1 实验设计 | 第48-49页 |
4.1.1 浸泡液体的选择 | 第48-49页 |
4.1.2 实验设计与实验设备 | 第49页 |
4.1.3 实验内容 | 第49页 |
4.2 实验结果与分析 | 第49-56页 |
4.2.1 乙二醇结果分析 | 第49-53页 |
4.2.2 浸泡乙醇结果分析 | 第53-56页 |
4.3 实验结果讨论 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 受载状态下混凝土对冲击弹性波的特性影响研究 | 第59-87页 |
5.1 实验设计 | 第59-62页 |
5.1.1 实验仪器与试件配合比设计 | 第59-60页 |
5.1.2 实验设计 | 第60-62页 |
5.2 实验结果分析 | 第62-83页 |
5.2.1 受压荷载为50kn结果分析 | 第62-68页 |
5.2.2 受压荷载为100kn结果分析 | 第68-73页 |
5.2.3 受压荷载为150kn结果分析 | 第73-78页 |
5.2.4 受压荷载为200kn结果分析 | 第78-83页 |
5.3 实验结果讨论 | 第83-86页 |
5.3.1 波速增长速率的对比 | 第83-84页 |
5.3.2 水环境下弹性波波速与含水率评价曲线的建立 | 第84-85页 |
5.3.3 水环境下超声波波速与含水率评价曲线的建立 | 第85-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
第六章 水环境下混凝土弹性波传播的数值模拟研究 | 第87-101页 |
6.1 混凝土内活性孔隙和水的建模 | 第87-92页 |
6.1.1 活性孔隙和水的建模 | 第87-88页 |
6.1.2 混凝土的建模 | 第88-89页 |
6.1.3 模型参数的设置 | 第89-92页 |
6.2 数值模拟结果 | 第92-98页 |
6.2.1 冲击力大小的影响 | 第92-94页 |
6.2.2 测试位置对结果的影响 | 第94-95页 |
6.2.3 水环境下数值模拟 | 第95-98页 |
6.3 数值模拟结果的讨论 | 第98-100页 |
6.4 本章小结 | 第100-101页 |
第七章 结论与展望 | 第101-103页 |
7.1 研究成果及结论 | 第101页 |
7.2 展望 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-108页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第108页 |