孔结构对压电应力波传输影响的试验研究与三维模拟
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.3.1 孔隙对应力波传播影响的研究现状 | 第10-12页 |
1.3.2 混凝土细观模型的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 压电材料在结构监测中的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 基于CT扫描的水泥净浆孔结构分析 | 第17-41页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 孔隙试件设计 | 第17-18页 |
2.3 CT扫描 | 第18-20页 |
2.3.1 CT扫描原理 | 第18页 |
2.3.2 CT扫描操作 | 第18-20页 |
2.4 数字图像处理 | 第20-22页 |
2.4.1 图像处理 | 第20-22页 |
2.4.2 图像信息识别 | 第22页 |
2.5 孔洞几何参数统计 | 第22-39页 |
2.5.1 孔隙率 | 第23页 |
2.5.2 孔洞面积 | 第23-27页 |
2.5.3 孔洞等效半径 | 第27-30页 |
2.5.4 孔洞尺寸不规则度 | 第30-33页 |
2.5.5 孔洞形状不规则度 | 第33-36页 |
2.5.6 孔洞边数 | 第36-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
第3章 孔结构对压电应力波传输试验研究 | 第41-60页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 孔隙试件监测试验设计 | 第41-45页 |
3.2.1 试件设计 | 第41-42页 |
3.2.2 智能骨料稳定性试验系统的搭建 | 第42页 |
3.2.3 NI监测系统的搭建 | 第42-43页 |
3.2.4 激励信号的选取 | 第43-45页 |
3.3 压电智能骨料传感器稳定性试验研究 | 第45-48页 |
3.3.1 压电智能骨料工作原理 | 第45-47页 |
3.3.2 压电智能骨料稳定性实验 | 第47-48页 |
3.4 实验监测结果及分析 | 第48-58页 |
3.4.1 应力波在两种物质中的传播 | 第48-50页 |
3.4.2 信号监测幅值分析 | 第50-54页 |
3.4.3 信号监测波速分析 | 第54-56页 |
3.4.4 回波分析 | 第56-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 孔结构对压电应力波传输三维模拟 | 第60-79页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 孔隙试件的前处理 | 第60-62页 |
4.3 监测系统有限元建模 | 第62-68页 |
4.3.1 监测系统有限元的建立思路 | 第62-63页 |
4.3.2 有限元单元类型的选取 | 第63页 |
4.3.3 材料参数的确定 | 第63-66页 |
4.3.4 网格划分及求解方式 | 第66-67页 |
4.3.5 边界条件及加载方式 | 第67-68页 |
4.4 数值仿真结果与分析 | 第68-78页 |
4.4.1 波传播过程云图分析 | 第68-70页 |
4.4.2 孔隙在波传播中作用的云图分析 | 第70-71页 |
4.4.3 监测信号幅值分析 | 第71-75页 |
4.4.4 纵波波速分析 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86页 |