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基于局部瞬态激励钢砼界面脱空实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 钢管混凝土拱桥发展现状第8-9页
    1.2 钢砼界面脱空的原因第9-10页
        1.2.1 轴向压力的影响第9-10页
        1.2.2 温度变化的影响第10页
        1.2.3 混凝土的配合比设计不当第10页
        1.2.4 混凝土的收缩第10页
    1.3 钢砼界面脱空对承载力的影响第10-12页
        1.3.1 受力模式的改变第11页
        1.3.2 承载力的影响第11-12页
        1.3.3 刚度的影响第12页
        1.3.4 其他影响第12页
    1.4 本文研究内容第12-14页
2 现有的损伤监测方法第14-19页
    2.1 超声波法第14-15页
        2.1.1 首波声时法第14-15页
        2.1.2 波形识别法第15页
        2.1.3 首波频率法第15页
    2.2 冲击回波检测法第15页
    2.3 外热像法第15-17页
    2.4 光纤光栅第17页
    2.5 人工敲击法第17-18页
    2.6 钻心取样法第18页
    2.7 新方法的提出第18页
    2.8 本章小结第18-19页
3 理论基础第19-32页
    3.1 Winker地基模型第19-20页
    3.2 双线弹性地基上的板第20页
    3.3 计入弹性半空间刚度的圆板第20-21页
    3.4 仿真分析第21-26页
        3.4.1 矩形计算模型第21-23页
        3.4.2 三角形计算模型第23-26页
        3.4.3 不同长宽比、相同面积的矩形板第26页
    3.5 板在冲击荷载作用下的振动响应第26-28页
    3.6 数值模拟瞬态荷载作用下板的振动响应第28-31页
    3.7 本章小结第31-32页
4 测试方法第32-36页
    4.1 激励方式第32页
    4.2 激励装置第32-34页
    4.3 瞬态信号第34-35页
        4.3.1 扫频正弦猝发信号第34页
        4.3.2 随机猝发信号第34-35页
        4.3.3 冲击信号第35页
        4.3.4 随机冲击信号第35页
    4.4 本章小结第35-36页
5 实验验证部分第36-61页
    5.1 实验方案一第40-49页
        5.1.1 1第40-44页
        5.1.2 2第44-48页
        5.1.3 实验方案一小结第48-49页
    5.2 实验方案二第49-61页
        5.2.1 3第49-54页
        5.2.2 4第54-59页
        5.2.3 实验方案二小结第59-61页
结论第61-63页
参考文献第63-65页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第65-66页
致谢第66-67页

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