摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题所属的研究领域 | 第10页 |
1.2 本课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.3 本课题国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 声发射技术参数分析国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 声发射聚类分析研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2 声发射信号处理基本理论研究 | 第16-26页 |
2.1 声发射技术基本理论 | 第16-18页 |
2.1.1 声发射技术原理及特点 | 第16-17页 |
2.1.2 声发射技术的研究发展历程 | 第17-18页 |
2.2 声发射信号参数处理方法 | 第18-21页 |
2.2.1 声发射基本参数介绍 | 第18-20页 |
2.2.2 声发射参数分析方法 | 第20-21页 |
2.3 声发射信号的聚类分析方法 | 第21-23页 |
2.3.1 聚类分析概述 | 第21-22页 |
2.3.2 聚类分析方法概述 | 第22-23页 |
2.4 声发射信号的波形分析方法 | 第23-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
3 CFRP-钢复合板单轴拉伸下的损伤破坏声发射监测 | 第26-39页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 试验流程 | 第27-29页 |
3.2.1 试件制备 | 第27页 |
3.2.2 材料性能 | 第27-28页 |
3.2.3 试验加载与测试装置 | 第28-29页 |
3.3 数据处理方法 | 第29-32页 |
3.3.1 哨兵函数(Sentry Function) | 第29-30页 |
3.3.3 损伤指数(Index of damage,ID)和改进损伤指数(modified index ofdamage,MID) | 第30-32页 |
3.4 试验结果讨论分析 | 第32-37页 |
3.4.1 试件的声发射能量和受力状况 | 第32-33页 |
3.4.2 哨兵函数分析结果 | 第33-35页 |
3.4.3 损伤指数(Index of damage,ID)和改进损伤指数(Modified Indexof Damage,MID)处理结果 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
4 基于声发射技术的CFRP-钢管复合约束混凝土柱轴压作用下的损伤发展分析 | 第39-57页 |
4.1 引言 | 第39-40页 |
4.2 声发射信号处理方法 | 第40-43页 |
4.2.1 声发射累积能量分析 | 第40页 |
4.2.2 RA和AF分析方法 | 第40-41页 |
4.2.3 声发射信号强度分析 | 第41-42页 |
4.2.4 声发射b值分析 | 第42-43页 |
4.3 试件制备和试验流程 | 第43-47页 |
4.3.1 试件情况 | 第43页 |
4.3.2 材料性能 | 第43-44页 |
4.3.3 试件制作过程 | 第44-45页 |
4.3.4 试验 | 第45-47页 |
4.4 试验结果分析与处理 | 第47-55页 |
4.4.1 基于声发射累积能量的损伤分析 | 第47-49页 |
4.4.2 CFRP-钢管复合约束混凝土短柱中裂缝模式的研究 | 第49-52页 |
4.4.3 基于声发射信号强度分析确定损伤水平 | 第52-54页 |
4.4.4 基于b值分析的试件损伤发展评估 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
5 基于声发射监测数据的CFRP-钢管复合约束混凝土柱的损伤模式分析 | 第57-74页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 分析方法介绍 | 第57-60页 |
5.2.1 最优聚类数的确定 | 第57-58页 |
5.2.2 模糊C均值聚类 | 第58-60页 |
5.2.3 小波变换理论概述 | 第60页 |
5.3 损伤模式识别结果 | 第60-73页 |
5.3.1 聚类分析参数的选取 | 第60-61页 |
5.3.2 最优聚类数目的确定 | 第61-63页 |
5.3.3 聚类结果分析 | 第63-66页 |
5.3.4 特征波形分析 | 第66-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |