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基于压电陶瓷的冲击后钢筋混凝土桥墩模型裂缝检测研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景及其意义第10-13页
        1.1.1 选题背景第10-13页
        1.1.2 选题意义第13页
    1.2 桥梁结构健康监测第13-14页
        1.2.1 桥梁结构发展概述第13页
        1.2.2 桥梁结构健康监测的意义第13-14页
        1.2.3 桥梁健康监测研究概况第14页
    1.3 本文主要研究内容第14-16页
第2章 压电材料的工作原理及其在结构健康监测中的应用第16-41页
    2.1 智能材料分类第16-18页
    2.2 压电材料第18-28页
        2.2.1 压电材料的发展历史第18-20页
        2.2.2 压电材料的分类第20-21页
        2.2.3 正逆压电效应第21-24页
        2.2.4 压电陶瓷的相关参数第24-26页
        2.2.5 压电方程第26-28页
    2.3 基于压电材料的结构健康监测技术第28-33页
        2.3.1 被动健康监测第28-30页
        2.3.2 主动健康监测第30-33页
    2.4 基于应力波测量的数值信号处理技术第33-40页
        2.4.1 信号的介绍第33-35页
        2.4.2 信号的选取第35页
        2.4.3 信号的激励第35-36页
        2.4.4 信号的采样第36-37页
        2.4.5 信号的数字滤波第37-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 基于压电波动测量的裂缝损伤检测原理第41-47页
    3.1 引言第41页
    3.2 压电传感器第41-44页
        3.2.1 压电陶瓷的选取第41-43页
        3.2.2 压电传感器的制作第43-44页
    3.3 检测原理第44-45页
    3.4 基于压电应力波传播的裂缝损伤检测系统第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 冲击作用下钢筋混凝土桥墩裂缝损伤检测试验第47-52页
    4.1 引言第47页
    4.2 试验方案第47-51页
        4.2.1 试件设计第47-49页
        4.2.2 落锤冲击力施加第49页
        4.2.3 压电陶传感器的布置第49-50页
        4.2.4 激励信号的选取第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 基于压电波动测量的冲击作用下裂缝损伤检测第52-65页
    5.1 试验现象及裂缝形态第52-53页
    5.2 正弦信号激励下的结果分析第53-59页
        5.2.1 信号滤波第53-54页
        5.2.2 信号的时-频域分析第54-59页
    5.3 扫频信号激励下的结果分析第59-64页
        5.3.1 小波包能量分析法第59-61页
        5.3.2 信号滤波第61-62页
        5.3.3 扫频检测结果分析第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
结论与展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第74页

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