摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·FRP 加固混凝土结构的研究意义及优势 | 第11-13页 |
·FRP 约束混凝土轴压短柱核心区应力测试的研究现状 | 第13-18页 |
·相关领域研究现状 | 第13-16页 |
·本领域研究现状 | 第16-17页 |
·存在的问题 | 第17-18页 |
·本文的研究意义及研究内容 | 第18-21页 |
·研究课题的提出 | 第18页 |
·研究意义 | 第18页 |
·研究内容 | 第18-21页 |
第二章 FRP 及水泥基压电陶瓷传感器的特性及应用 | 第21-27页 |
·FRP 的特性及应用 | 第21-23页 |
·CFRP 的特性 | 第21-22页 |
·CFRP 的应用 | 第22页 |
·FRP 约束混凝土的作用机理 | 第22-23页 |
·水泥基压电陶瓷传感器的特性、制备及应用 | 第23-27页 |
·水泥基压电陶瓷传感器的特性 | 第23-24页 |
·水泥基压电陶瓷传感器的制备 | 第24-25页 |
·水泥基压电陶瓷传感器的应用 | 第25-27页 |
第三章 FRP 约束混凝土轴压短柱核心区应力的传感器测试 | 第27-47页 |
·概述 | 第27页 |
·FRP 约束混凝土轴压短柱核心区应力的传感器测试试验 | 第27-33页 |
·试件 | 第27-29页 |
·试验装置及测试内容 | 第29-30页 |
·试验方法及加载制度 | 第30-33页 |
·试验结果与分析 | 第33-39页 |
·加固前后试件的试验结果 | 第33-35页 |
·构件的荷载输入-传感器输出信号之间的关系 | 第35-37页 |
·加固前试件试验结果分析 | 第37-38页 |
·CFRP 加固前后试件试验结果对比分析 | 第38-39页 |
·传感器输出信号与混凝土压应力之间的数值模型 | 第39-44页 |
·数值模型的建立 | 第39-40页 |
·数值模型准确性的验证 | 第40-44页 |
·本章小结 | 第44-47页 |
第四章 水泥基压电陶瓷传感器在土木工程领域的应用探究 | 第47-53页 |
·概述 | 第47页 |
·水泥基压电陶瓷传感器的应用研究 | 第47-51页 |
·水泥基压电陶瓷传感器用于水泥水化反应的进程监测 | 第47-48页 |
·水泥基压电陶瓷传感器用于建筑物的健康监测 | 第48-49页 |
·水泥基压电陶瓷传感器用于交通的动态监测 | 第49-50页 |
·水泥基压电陶瓷传感器用于确定框架结构需加强区段配筋 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
·研究结论 | 第53-54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
附录 | 第63页 |