首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文

温度和荷载作用对混凝土结构压电骨料监测系统的影响研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题背景及研究的目的和意义第11-13页
    1.3 国内外在该方向研究现状及分析第13-16页
        1.3.1 基于压电效应的结构健康监测研究现状第13-14页
        1.3.2 压电智能骨料性能研究现状第14-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-17页
第2章 温度对压电智能骨料及其监测系统的影响第17-40页
    2.1 引言第17页
    2.2 压电智能骨料温度性能实验设计第17-20页
        2.2.1 实验方法第17页
        2.2.2 监测系统第17-19页
        2.2.3 激励信号的选取第19页
        2.2.4 温度点恒温保持时间确定第19-20页
    2.3 压电智能骨料传感器温度性能研究第20-23页
        2.3.1 实验步骤第20-21页
        2.3.2 实验数据结果分析第21-23页
    2.4 压电智能骨料驱动与传感温度性能研究第23-26页
        2.4.1 实验步骤第23-24页
        2.4.2 实验数据结果分析第24-26页
    2.5 温度对基于压电智能骨料的监测系统影响研究第26-38页
        2.5.1 试件设计第26-27页
        2.5.2 监测系统第27-28页
        2.5.3 实验方案设计第28-30页
        2.5.4 幅值数据结果分析第30-34页
        2.5.5 波速数据结果分析第34-38页
    2.6 温度补偿可行性分析第38页
    2.7 本章小结第38-40页
第3章 荷载对压电智能骨料及其监测系统的影响第40-64页
    3.1 引言第40页
    3.2 压电智能骨料传感器荷载性能研究第40-44页
        3.2.1 实验方法第40-41页
        3.2.2 监测系统第41页
        3.2.3 实验步骤第41页
        3.2.4 荷载性能实验数据结果分析第41-44页
    3.3 压电智能骨料驱动与传感荷载性能研究第44-46页
        3.3.1 实验方法第44页
        3.3.2 监测系统第44页
        3.3.3 实验步骤第44-45页
        3.3.4 荷载性能实验数据结果分析第45-46页
    3.4 荷载对基于压电智能骨料的健康监测系统的影响研究第46-62页
        3.4.1 试件设计第46-47页
        3.4.2 监测系统第47页
        3.4.3 单周期荷载作用第47-52页
        3.4.4 等幅循环荷载作用第52-57页
        3.4.5 递增循环荷载作用第57-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 基于Comsol的压电智能骨料及纵波传播仿真研究第64-83页
    4.1 引言第64页
    4.2 Comsol Multiphysics有限元软件简介第64-65页
    4.3 压电智能骨料有限元仿真分析第65-74页
        4.3.1 控制方程第65-66页
        4.3.2 模型建立第66页
        4.3.3 材料参数第66-67页
        4.3.4 压电智能骨料振型分析第67-70页
        4.3.5 压电智能骨料温度性能变化第70-73页
        4.3.6 压电智能骨料荷载性能变化第73-74页
    4.4 应力波在不同刚度介质中传播仿真第74-82页
        4.4.1 建模方法第74-77页
        4.4.2 仿真结果分析第77-82页
    4.5 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-89页
攻读学位期间发表的学术论文第89-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:T形短肢多腔钢—混凝土组合剪力墙压弯性能研究
下一篇:中国信贷资产证券化过程中的逆向选择研究