超声波与弹性波用于分析既有混凝土波速-应变关系对比研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章绪论 | 第10-16页 |
1.1选题背景与意义 | 第10-11页 |
1.2既有混凝土建筑开发再利用存在问题 | 第11-12页 |
1.3既有混凝土应力诊断方法研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1利用超声波应力诊断研究 | 第12-13页 |
1.3.2利用弹性波应力诊断研究 | 第13-14页 |
1.3.3研究现状总结 | 第14页 |
1.4研究的主要内容 | 第14-16页 |
第2章超声波、弹性波测试方法与声弹理论 | 第16-21页 |
2.1引言 | 第16页 |
2.2超声波检测 | 第16-17页 |
2.2.1超声波测试优缺点 | 第17页 |
2.3弹性波检测 | 第17-18页 |
2.3.1弹性波测试优缺点 | 第18页 |
2.4超声波与弹性波异同点 | 第18-19页 |
2.5声弹性理论 | 第19-20页 |
2.6本章小结 | 第20-21页 |
第3章超声波与弹性波测试参数优化及初步对比研究 | 第21-37页 |
3.1引言 | 第21页 |
3.2试验配置 | 第21-26页 |
3.2.1试件设计与制作 | 第21-22页 |
3.2.2试验设备 | 第22-23页 |
3.2.3辅助测试装置设计 | 第23-25页 |
3.2.4加载方式与波速采集 | 第25-26页 |
3.2.5数据处理方法 | 第26页 |
3.3测试参数优化研究 | 第26-34页 |
3.3.1测距影响试验 | 第26-29页 |
3.3.2耦合压力影响试验 | 第29-31页 |
3.3.3超声波测试频率影响试验 | 第31-33页 |
3.3.4弹性波敲击能量影响试验 | 第33-34页 |
3.4受压混凝土声弹性系数对比试验 | 第34-35页 |
3.5本章小结 | 第35-37页 |
第4章各因素对混凝土受压声弹性系数影响研究 | 第37-44页 |
4.1引言 | 第37页 |
4.2试验配置 | 第37-39页 |
4.2.1试件的制备 | 第37-38页 |
4.2.2试验装置与相关配置 | 第38-39页 |
4.3试验过程与结果分析 | 第39-43页 |
4.3.1水灰比对混凝土声弹性系数的影响 | 第39-41页 |
4.3.2含气量对混凝土声弹性系数的影响 | 第41页 |
4.3.3水饱和度对混凝土声弹性系数的影响 | 第41-42页 |
4.3.4环境温度湿度对混凝土声弹性系数的影响 | 第42-43页 |
4.4本章小结 | 第43-44页 |
第5章受拉混凝土声弹性系数试验研究 | 第44-53页 |
5.1引言 | 第44页 |
5.2试验配置 | 第44-46页 |
5.2.1试件的制备 | 第44-45页 |
5.2.2试验设备与固定方式 | 第45页 |
5.2.3加载方式和波速测试 | 第45-46页 |
5.3试验结果与分析 | 第46-51页 |
5.3.1拉应力与波速关系 | 第46-50页 |
5.3.2首波幅值衰减规律分析 | 第50-51页 |
5.4本章小结 | 第51-53页 |
第6章局部应变声弹性关系初探 | 第53-59页 |
6.1引言 | 第53页 |
6.2局部应变声弹性系数 | 第53-55页 |
6.2.1混凝土应力应变关系 | 第53-54页 |
6.2.2应变声弹系数定义 | 第54-55页 |
6.3不同因素下混凝土拉压局部应变声弹性系数 | 第55-57页 |
6.4本章小结 | 第57-59页 |
第7章结论与展望 | 第59-61页 |
7.1结论 | 第59页 |
7.2展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
攻读硕士期间的论文成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |