摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 声发射检测技术概述 | 第12-15页 |
1.2.1 声发射检测技术的特点 | 第12页 |
1.2.2 声发射仪检测系统 | 第12-14页 |
1.2.3 声发射波形的选取 | 第14-15页 |
1.3 混凝土声发射技术研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.4 目前存在的不足 | 第18页 |
1.5 本文研究主要内容 | 第18-20页 |
2 钢筋混凝土板破坏过程的声发射特性试验研究 | 第20-40页 |
2.1 AE信号数据处理技术 | 第20-23页 |
2.1.1 AE波形信号特点 | 第20-21页 |
2.1.2 AE波形特征参数 | 第21-22页 |
2.1.3 AE技术的分析方法 | 第22-23页 |
2.2 试验简介 | 第23-28页 |
2.2.1 试验目的 | 第23-24页 |
2.2.2 试件设计及制作 | 第24-25页 |
2.2.3 材性试验 | 第25页 |
2.2.4 试验装置和加载方式 | 第25-28页 |
2.3 声发射测试 | 第28-30页 |
2.3.1 声发射测试方案 | 第28-29页 |
2.3.2 设置噪声监测及排除 | 第29页 |
2.3.3 声发射测试结果 | 第29-30页 |
2.4 基于声发射的破坏过程分析 | 第30-38页 |
2.4.1 试验结果及分析 | 第30-35页 |
2.4.2 试验过程中AE波形数据采集 | 第35页 |
2.4.3 钢筋混凝土板基于声发射参数的破坏特性分析 | 第35-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
3 基于AE参数的钢筋混凝土板损伤本构关系研究 | 第40-60页 |
3.1 混凝土损伤分析 | 第40-43页 |
3.1.1 混凝土损伤本构关系原理 | 第40-41页 |
3.1.2 混凝土单轴受拉应力-应变关系模型 | 第41-42页 |
3.1.3 关于损伤应力-应变本构模型的相关参数求法 | 第42-43页 |
3.2 AE参数与混凝土损伤变量的关系 | 第43-49页 |
3.2.1 AE参数与混凝土损伤关系 | 第43-44页 |
3.2.2 AE参数与损伤因子的耦合关系 | 第44-47页 |
3.2.3 基于AE参数的混凝土损伤本构关系的推导 | 第47-49页 |
3.3 基于AE参数的混凝土损伤本构关系的验证 | 第49-57页 |
3.3.1 基于本文公式的损伤变量计算 | 第49-52页 |
3.3.2 基于规范的混凝土损伤本构关系计算 | 第52-54页 |
3.3.3 基于AE振铃计数的钢筋混凝土板本构关系 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-60页 |
4 基于AE振铃计数的钢筋混凝土板承载能力评估方法研究 | 第60-82页 |
4.1 基于声发射技术的钢筋混凝土板开裂弯矩的确定方法 | 第60-61页 |
4.2 钢筋混凝土板裂缝宽度计算 | 第61-66页 |
4.2.1 我国规范裂缝宽度计算理论 | 第62-63页 |
4.2.2 裂缝宽度计算结果对比 | 第63-66页 |
4.3 基于AE振铃计数的钢筋混凝土板刚度计算方法 | 第66-76页 |
4.3.1 刚度计算方法的提出 | 第66-69页 |
4.3.2 所提刚度计算方法的验证分析 | 第69-76页 |
4.4 基于AE振铃计数钢筋混凝土板受弯承载力评估方法 | 第76-79页 |
4.4.1 受弯承载力评估方法的提出 | 第76-77页 |
4.4.2 所提承载力评估方法的验证分析 | 第77-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-82页 |
5 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
附表 | 第92-98页 |
附录 | 第98页 |