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基于分布式光纤传感的水闸结构健康监测研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 基于光纤传感技术的结构健康监测第16-23页
        1.2.1 基于光纤传感技术的结构健康监测的概念第16-18页
        1.2.2 国内外研究现状第18-23页
    1.3 本文研究目的和内容第23-25页
        1.3.1 研究目的第23-24页
        1.3.2 研究内容第24-25页
第二章 基于分布式光纤的RC梁试验研究第25-45页
    2.1 分布式光纤传感原理第25-28页
        2.1.1 光纤的传感原理第25-26页
        2.1.2 布里渊频移与温度、应变的关系第26-28页
    2.2 试验概况第28-33页
        2.2.1 试验材料第28-30页
        2.2.2 试件设计与制作第30-33页
    2.3 光纤温度系数标定第33-37页
        2.3.1 试验仪器、材料第33-34页
        2.3.2 温度系数标定试验第34-36页
        2.3.3 试验结果及分析第36-37页
    2.4 测点布置第37-40页
        2.4.1 应变片的布置第37-38页
        2.4.2 光纤的布置第38-40页
        2.4.3 位移计的布置第40页
    2.5 混凝土梁浇筑阶段内部水化热温度试验第40-41页
    2.6 试验装置及试验加载制度第41-44页
        2.6.1 试验装置第41-42页
        2.6.2 加载试验第42-44页
    2.7 本章小结第44-45页
第三章 基于分布式光纤传感的RC梁温度、应变试验结果分析第45-63页
    3.1 混凝土梁浇筑阶段内部水化热温度测试结果分析第45-48页
    3.2 应变片测量结果分析第48-50页
        3.2.1 平截面假定验证第48-49页
        3.2.2 荷载—钢筋应变曲线第49页
        3.2.3 荷载—混凝土应变曲线第49-50页
    3.3 光纤传感器应变系数标定第50-54页
    3.4 应变片与光纤测试结果对比分析第54-57页
        3.4.1 钢筋应变测试结果对比分析第54-56页
        3.4.2 混凝土应变测试结果对比分析第56-57页
    3.5 混凝土开裂分析第57-60页
    3.6 不同黏贴材料对应变测试的影响第60-62页
    3.7 本章小结第62-63页
第四章 基于有限元分析的光纤传感器布置第63-86页
    4.1 非线性有限元基本理论第63页
    4.2 试验RC梁有限元模拟第63-66页
        4.2.1 材料的本构关系第64-65页
        4.2.2 结构单元的选择第65页
        4.2.3 模型建立与网格划分第65-66页
        4.2.4 边界条件及荷载施加第66页
    4.3 试验RC梁有限元计算结果与试验结果对比第66-68页
        4.3.1 破坏模式第66-67页
        4.3.2 跨中位移和钢筋应力第67-68页
    4.4 水闸结构有限元模拟实例第68-74页
        4.4.1 工程概况第68-70页
        4.4.2 本构模型及单元的选取第70-72页
        4.4.3 模型建立与网格划分第72-73页
        4.4.4 材料的物理力学参数选取第73-74页
        4.4.5 边界条件及荷载施加第74页
    4.5 水闸有限元模拟结果分析第74-82页
        4.5.1 水闸地基沉降分析第74-75页
        4.5.2 水闸地基应变分析第75-76页
        4.5.3 水闸有限元结果位移分析第76-79页
        4.5.4 水闸有限元结果应力、应变分析第79-82页
    4.6 光纤传感器在水闸结构中的布置第82-85页
        4.6.1 分布式光纤应变传感器布置方案第82-84页
        4.6.2 钢筋锈蚀光纤布拉格光栅布置方案第84-85页
    4.7 本章小结第85-86页
第五章 结论与展望第86-88页
    5.1 结论第86页
    5.2 展望第86-88页
参考文献第88-93页
致谢第93-94页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第94页

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