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基于压电阻抗的钢骨混凝土结构界面缺陷监测研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 选题背景及意义第10-12页
    1.2 结构健康监测发展第12-17页
        1.2.1 结构健康监测系统的组成第13-14页
        1.2.2 传统无损检测技术第14-16页
        1.2.3 智能材料第16页
        1.2.4 智能结构第16-17页
    1.3 基于压电陶瓷的结构健康监测第17-21页
        1.3.1 压电陶瓷的发展第17-19页
        1.3.2 压电陶瓷在健康监测的应用第19页
        1.3.3 被动监测法第19-20页
        1.3.4 主动监测法第20-21页
    1.4 钢骨混凝土结构第21-23页
        1.4.1 钢骨混凝土结构发展概况第21页
        1.4.2 钢骨混凝土结构特点第21-22页
        1.4.3 钢骨混凝土界面剥离损伤第22-23页
    1.5 研究内容第23-25页
第2章 基于压电陶瓷的机电耦合阻抗法第25-36页
    2.1 压电陶瓷传感器及其特性第25-29页
        2.1.1 压电效应第25-27页
        2.1.2 压电方程第27-29页
        2.1.3 压电陶瓷的主要参数第29页
    2.2 阻抗法的基本原理及理论第29-32页
        2.2.1 PZT与本体结构的作用模型第29-32页
    2.3 阻抗法测试原理及测试系统第32-33页
        2.3.1 测试原理第32-33页
        2.3.2 测试系统第33页
    2.4 测试频段与分析方法第33-35页
        2.4.1 测试频段选取第33-34页
        2.4.2 分析方法第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 基于阻抗法的钢骨混凝土柱界面剥离缺陷模型试验研究第36-54页
    3.1 试验柱设计第36-38页
    3.2 压电陶瓷PZT传感器第38-42页
        3.2.1 粘贴式压电陶瓷传感器第39页
        3.2.2 预埋式压电陶瓷传感器第39-42页
    3.3 人工模拟缺陷第42页
    3.4 研究方案第42-45页
    3.5 测试步骤第45页
    3.6 测试结果与分析第45-52页
        3.6.1 钢骨内壁与核心混凝土界面剥离测试结果第45-48页
        3.6.2 横隔板与核心混凝土界面剥离测试结果第48-50页
        3.6.3 钢骨外壁与外包混凝土界面剥离测试结果第50-52页
    3.7 本章小结第52-54页
第4章 基于压电阻抗法的复杂截面钢骨砼巨柱工程应用研究第54-71页
    4.1 研究背景第54-56页
    4.2 钢骨混凝土巨柱监测方案第56-60页
    4.3 机电耦合阻抗法监测系统与测试步骤第60-61页
        4.3.1 机电耦合阻抗法监测系统第60页
        4.3.2 测试步骤第60-61页
    4.4 钢骨混凝土巨柱两次监测结果与分析第61-69页
        4.4.1 49层2号柱界面剥离测试结果第61-64页
        4.4.2 49层7号柱界面剥离测试结果第64-66页
        4.4.3 51层2号柱界面剥离测试结果第66-67页
        4.4.4 51层3号柱界面剥离测试结果第67-69页
        4.4.5 综合分析与结论第69页
    4.5 本章小结第69-71页
总结与展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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