混凝土内部水分传输特性与二维渗水监测研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外在该方向研究现状及分析 | 第11-17页 |
1.3.1 水在混凝土中的传输机制 | 第11-12页 |
1.3.2 混凝土结构湿度与渗水监测方法 | 第12-15页 |
1.3.3 基于压电效应的结构健康监测 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 混凝土结构渗水传输过程试验研究 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 混凝土柱单向渗水试验设计 | 第19-24页 |
2.2.1 试件设计 | 第19-21页 |
2.2.2 主要仪器 | 第21页 |
2.2.3 试验步骤 | 第21-24页 |
2.3 混凝土柱渗水分布结果 | 第24-26页 |
2.4 数据处理与讨论 | 第26-30页 |
2.4.1 水扩散系数理论解 | 第26-28页 |
2.4.2 水扩散系数试验结果 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 混凝土结构渗水过程的仿真实现 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 混凝土渗水过程仿真模拟 | 第32-36页 |
3.2.1 ABAQUS有限元软件简介 | 第32-33页 |
3.2.2 混凝土柱渗水分布仿真 | 第33-35页 |
3.2.3 混凝土板渗水试验仿真 | 第35-36页 |
3.3 球形随机骨料有限元模型建立 | 第36-40页 |
3.3.1 三维球形随机骨料的生成与投放 | 第36-38页 |
3.3.2 有限元模型的生成 | 第38-40页 |
3.4 渗水过程影响因素分析 | 第40-44页 |
3.4.1 骨料随机分布 | 第40-41页 |
3.4.2 骨料体积率 | 第41-43页 |
3.4.3 混凝土截面形式 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 混凝土结构二维渗水监测试验研究 | 第46-74页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 试验原理 | 第46-51页 |
4.2.1 压电智能骨料工作原理 | 第46-48页 |
4.2.2 监测系统 | 第48-49页 |
4.2.3 波动法监测原理 | 第49-51页 |
4.3 试验设计 | 第51-57页 |
4.3.1 试件设计 | 第51-52页 |
4.3.2 激励信号选取 | 第52-55页 |
4.3.3 试验步骤 | 第55-57页 |
4.4 监测数据处理与分析 | 第57-73页 |
4.4.1 信号处理方法 | 第57-58页 |
4.4.2 幅值信号结果分析 | 第58-63页 |
4.4.3 敲击信号结果分析 | 第63-70页 |
4.4.4 基于仿真渗水分布的敲击信号结果分析 | 第70-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |