摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 受撞混凝土损伤特性的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 受撞混凝土力学性能的研究 | 第14页 |
1.2.2 受撞混凝土损伤演化的研究 | 第14-15页 |
1.3 声发射技术在混凝土损伤评估中的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.4 声发射技术在结构损伤评估中的应用研究现状 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 混凝土断裂与损伤的基本理论 | 第20-29页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 损伤研究方法 | 第21页 |
2.3 混凝土损伤与断裂过程 | 第21-23页 |
2.4 损伤力学等效性假设 | 第23-25页 |
2.5 混凝土损伤模型 | 第25-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 声发射检测技术理论基础 | 第29-39页 |
3.1 声发射检测技术基本原理 | 第29-30页 |
3.1.1 声发射技术的概念 | 第29页 |
3.1.2 声发射的发生 | 第29-30页 |
3.1.3 声发射检测原理 | 第30页 |
3.2 声发射噪声的分类和处理方法 | 第30-31页 |
3.2.1 声发射噪声的分类 | 第30-31页 |
3.2.2 噪声的排除 | 第31页 |
3.3 声发射检测参数设置 | 第31-34页 |
3.3.1 检测门槛值设置 | 第32页 |
3.3.2 AE定时参数设置 | 第32-33页 |
3.3.3 源定位参数设置 | 第33-34页 |
3.4 声发射信号处理方法与检测 | 第34-37页 |
3.4.1 声发射信号波形分析 | 第35页 |
3.4.2 声发射信号参数分析 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 声发射技术用于受撞混凝土评估的试验研究 | 第39-60页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 混凝土受撞试验 | 第39-47页 |
4.2.1 试验目的及内容 | 第39-40页 |
4.2.2 试验设计 | 第40-42页 |
4.2.3 试件制作 | 第42-43页 |
4.2.4 试验前准备工作 | 第43-44页 |
4.2.5 试验设备及采集系统 | 第44-46页 |
4.2.6 试验过程 | 第46页 |
4.2.7 落锤撞击试验结果分析 | 第46-47页 |
4.3 受撞混凝土声发射测试试验 | 第47-58页 |
4.3.1 试验内容及目的 | 第47-48页 |
4.3.2 试验设备及量测装置 | 第48-49页 |
4.3.3 试验方法及过程 | 第49-50页 |
4.3.4 试验结果统计与分析 | 第50-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 基于声发射技术评估受撞混凝土的计算研究 | 第60-74页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 基于声发射速率过程理论的受撞混凝土评估方法 | 第60-63页 |
5.2.1 声发射速率过程理论 | 第60-61页 |
5.2.2 受撞混凝土损伤模型 | 第61-63页 |
5.3 基于声发射事件累积计数的混凝土损伤本构模型 | 第63-72页 |
5.3.1 声发射特征参数(a,b,c)计算 | 第63-67页 |
5.3.2 损伤因子的计算及分析 | 第67-69页 |
5.3.3 受撞混凝土本构模型的建立 | 第69页 |
5.3.4 基于声发射事件累计数建立的损伤因子的变化规律 | 第69-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
本文主要结论 | 第74-75页 |
展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录A | 第81页 |