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 |