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混凝土结构内部损伤超声检测方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 混凝土无损检测方法第9-12页
        1.2.1 红外线检测技术第9-10页
        1.2.2 雷达波检测技术第10页
        1.2.3 声发射检测技术第10-11页
        1.2.4 冲击回波法检测技术第11页
        1.2.5 超声回弹法检测技术第11页
        1.2.6 超声波检测技术第11-12页
    1.3 超声波检测方法第12-13页
    1.4 超声波扫描成像技术第13-14页
    1.5 本文的研究内容第14-16页
第2章 超声波混凝土检测合成孔径超声成像第16-23页
    2.1 引言第16页
    2.2 合成孔径聚焦超声成像技术发展现状第16-17页
    2.3 超声成像质量的评价标准第17-19页
        2.3.1 距离分辨率第17-18页
        2.3.2 方位分辨率第18-19页
    2.4 合成孔径的基本原理第19-21页
    2.5 合成孔径聚焦算法实现第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第3章 混凝土中的超声波衰减系数第23-32页
    3.1 引言第23页
    3.2 空气耦合超声测定衰减系数的优势第23-24页
    3.3 空气耦合超声检测系统第24-26页
    3.4 空气耦合穿透法测定衰减系数的基本原理第26-28页
        3.4.1 测定超声波在空气中的衰减系数第26-27页
        3.4.2 超声波在空气和混凝土界面处的声压反射率第27-28页
        3.4.3 超声波在混凝土中的衰减系数第28页
    3.5 检测结果第28-31页
    3.6 本章小结第31-32页
第4章 混凝土中超声波传播的数值模拟和实验第32-52页
    4.1 引言第32页
    4.2 超声波在含缺陷混凝土中传播规律的模拟研究第32-45页
        4.2.1 有限差分法的基本理论第32-35页
        4.2.2 数值模型的建立第35页
        4.2.3 选取激励信号第35-36页
        4.2.4 数值模拟结果及频谱第36-45页
    4.3 实验检测系统第45-51页
        4.3.1 实验方案与缺陷试样设计第45-46页
        4.3.2 试块声速测量第46-48页
        4.3.3 实验结果及频谱分析第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 混凝土结构超声波成像检测模拟与实验分析第52-67页
    5.1 概述第52页
    5.2 数值模拟及成像结果第52-61页
        5.2.1 检测成像方法第52-53页
        5.2.2 深度165mm直径50mm孔的B扫成像与合成孔径成像第53-57页
        5.2.3 深度85mm直径50mm孔的B扫成像与合成孔径成像第57-58页
        5.2.4 深度165mm直径30mm孔的B扫描成像与合成孔径成像第58-59页
        5.2.5 不同深度不同大小横通孔的B扫描成像和合成孔径成像比第59-61页
    5.3 实验及检测结果第61-66页
        5.3.1 实验方案设计第61页
        5.3.2 无缺陷试块B扫成像与合成孔径成像第61-62页
        5.3.3 深度165mm直径50mm孔B的扫成像与合成孔径成像第62-63页
        5.3.4 深度85mm直径50mm孔的B扫成像与合成孔径成像第63-64页
        5.3.5 深度165mm直径30mm孔的B扫成像与合成孔径成像第64-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 本文总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-74页
攻读说硕士期间发表的论文和参加科研情况第74-75页
致谢第75-76页

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