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冲击弹性波技术在水环境混凝土中的检测及应用研究

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

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