摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题背景 | 第9-11页 |
1.1.1 混凝土桥梁预应力压浆管道注浆质量问题 | 第9-11页 |
1.1.2 隧道混凝土质量缺陷问题 | 第11页 |
1.2 地质雷达法在混凝土结构无损检测中的发展与应用现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外发展概况 | 第11-13页 |
1.2.2 国内发展概况 | 第13-14页 |
1.3 钢筋混凝土结构病害探测的技术困难 | 第14-15页 |
1.4 研究目的及创新点 | 第15-16页 |
1.4.1 论文的研究内容 | 第15页 |
1.4.2 论文的创新点 | 第15-16页 |
1.5 小结 | 第16-17页 |
2 地质雷达探测的基本理论 | 第17-23页 |
2.1 地质雷达工作的基本原理 | 第17-18页 |
2.2 地质雷达的技术参数 | 第18-20页 |
2.3 地质雷达法的检测参数 | 第20-22页 |
2.3.1 测点间距 | 第20页 |
2.3.2 天线中心频率 | 第20-22页 |
2.4 小结 | 第22-23页 |
3 钢筋混凝土结构缺陷探测的数据处理方法 | 第23-31页 |
3.1 F-K偏移成像基本理论 | 第23-26页 |
3.1.1 偏移概念及分类 | 第23-24页 |
3.1.2 F-K偏移基本原理 | 第24-26页 |
3.2 钢筋网干扰的剔除处理 | 第26页 |
3.2.1 滤波预处理 | 第26页 |
3.2.2 窗口滤波算法原理 | 第26页 |
3.3 希尔伯特变换法瞬时振幅的提取 | 第26-28页 |
3.3.1 希尔伯特变换公式 | 第27页 |
3.3.2 希尔伯特变换算法 | 第27-28页 |
3.4 数据处理流程 | 第28-29页 |
3.5 小结 | 第29-31页 |
4 钢筋混凝土结构缺陷探测数据处理应用 | 第31-43页 |
4.1 地质雷达在预应力桥梁压浆管道病害体探测中的应用 | 第31-39页 |
4.1.1 理论模拟 | 第31-32页 |
4.1.2 沙槽实验 | 第32-35页 |
4.1.3 现浇梁实验 | 第35-37页 |
4.1.4 野外实测数据处理与分析 | 第37-39页 |
4.2 地质雷达在隧道工程质量缺陷与病害检测中的应用 | 第39-42页 |
4.2.1 隧道缺陷理论模拟、处理与分析 | 第39-41页 |
4.2.2 隧道缺陷实测数据处理与分析 | 第41-42页 |
4.3 小结 | 第42-43页 |
5 结论与建议 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第48-49页 |
致谢 | 第49页 |