摘要 | 第4-5页 |
Abatract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.3 装配式混凝土结构的研究情况 | 第13-18页 |
1.3.1 国内装配式混凝土结构的研究情况 | 第13-15页 |
1.3.2 国外装配式混凝土结构的研究情况 | 第15-17页 |
1.3.3 钢筋套筒的研究情况 | 第17-18页 |
1.4 无损检测的研究情况 | 第18-21页 |
1.4.1 无损检测的简介 | 第18-19页 |
1.4.2 初步确定适合本课题的无损检测方法 | 第19-21页 |
1.5 超声波检测技术 | 第21-24页 |
1.5.1 超声波检测技术简介 | 第21-22页 |
1.5.2 超声波检测技术的发展 | 第22-23页 |
1.5.3 超声检测仪器的发展 | 第23-24页 |
1.6 课题研究 | 第24-27页 |
1.6.1 技术路线 | 第24页 |
1.6.2 研究内容及方法 | 第24-25页 |
1.6.3 课题创新点 | 第25-27页 |
第二章 检测灌浆料和钢筋套筒基本参数 | 第27-39页 |
2.1 检测灌浆料性能的主要指标 | 第27-33页 |
2.1.1 检测灌浆料的抗压强度 | 第27-31页 |
2.1.2 检测灌浆料的流动度 | 第31-33页 |
2.1.3 检测灌浆料的初凝时间 | 第33页 |
2.2 检测钢筋套筒的尺寸误差 | 第33-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 超声波法检测钢筋套筒内灌浆料密实性 | 第39-65页 |
3.1 超声波基本概念 | 第39页 |
3.2 超声波检测基本原理 | 第39-43页 |
3.2.1 研究超声波在钢筋套筒中传播路径 | 第40-41页 |
3.2.2 超声波在钢筋套筒内灌浆料密实区的传播路径 | 第41-42页 |
3.2.3 超声波在钢筋套筒内灌浆料未密实区的传播路径及检测方法 | 第42-43页 |
3.3 灌浆料测强曲线试验研究 | 第43-46页 |
3.3.1 测强曲线试验 | 第43-44页 |
3.3.2 各龄期声速分析及测强曲线 | 第44-46页 |
3.4 超声波法检测钢筋及钢筋套筒的声速值 | 第46-47页 |
3.5 超声波法检测钢筋套筒连接件 | 第47-54页 |
3.5.1 钢筋套筒内灌浆料的脱空缺陷定性分析 | 第47-52页 |
3.5.2 钢筋套筒内灌浆料的脱空缺陷定量分析 | 第52-54页 |
3.6 超声波法检测混凝土中的钢筋套筒连接件 | 第54-61页 |
3.6.1 钢筋套筒内灌浆料的脱空缺陷定性分析 | 第54-59页 |
3.6.2 钢筋套筒内灌浆料的脱空缺陷定量分析 | 第59-61页 |
3.7 实际工程中对灌浆料密实性检测 | 第61-63页 |
3.7.1 超声波检测仪的使用方法 | 第61页 |
3.7.2 超声波在实际工程中的检测方法 | 第61-63页 |
3.8 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 钢筋套筒接头的单向拉伸试验 | 第65-73页 |
4.1 灌浆料饱满度不同的钢筋套筒接头拉伸试验 | 第65-68页 |
4.1.1 接头制作 | 第65页 |
4.1.2 试验方法 | 第65-67页 |
4.1.3 试验结果 | 第67-68页 |
4.2 实际工程中检测钢筋套筒接头单向拉伸性能 | 第68-71页 |
4.2.1 检测标准 | 第68-69页 |
4.2.2 检测结果 | 第69-71页 |
4.3 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 主要结论 | 第73页 |
5.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者简介 | 第79页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |