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基于声发射技术的钢筋混凝土损伤识别与劣化评价

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第13-35页
    1.1 研究背景与意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-26页
        1.2.1 声发射技术第15-18页
        1.2.2 声发射技术在混凝土结构检测中的应用第18页
        1.2.3 声发射技术在钢筋锈蚀劣化检测中的应用第18-21页
        1.2.4 基于声发射技术的混凝土结构损伤劣化评价方法第21-25页
        1.2.5 目前存在的不足第25-26页
    1.3 本文研究目标及内容第26-29页
        1.3.1 研究目标第26页
        1.3.2 研究内容和技术路线第26-29页
    参考文献第29-35页
第2章 基于声发射技术的荷载损伤混凝土劣化规律研究第35-66页
    2.1 引言第35页
    2.2 试验研究第35-43页
        2.2.1 试验设计第36-37页
        2.2.2 试验设备第37-41页
        2.2.3 加载方式第41-42页
        2.2.4 试验步骤第42-43页
    2.3 结果分析第43-63页
        2.3.1 试验结果第43-50页
        2.3.2 声发射信号参数经历分析第50-55页
        2.3.3 声发射信号参数分布分析第55-60页
        2.3.4 声发射信号参数关联分析第60-63页
    2.4 本章小结第63-65页
    参考文献第65-66页
第3章 基于声发射技术的混凝土梁动态断裂突变模型第66-88页
    3.1 引言第66-68页
    3.2 混凝土梁动态突变模型第68-72页
    3.3 模型试验第72-75页
        3.3.1 试验条件第73-74页
        3.3.2 试验方案第74-75页
    3.4 结果与讨论第75-84页
        3.4.1 结果分析第75-79页
        3.4.2 模型应用第79-84页
    3.5 本章小结第84-86页
    参考文献第86-88页
第4章 基于声发射技术的钢筋混凝土柱损伤识别第88-113页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 RA-AF关联分析法第89-91页
    4.3 高斯混合模型第91-95页
        4.3.1 数学模型第91-92页
        4.3.2 参数估计第92-95页
    4.4 试验研究第95-97页
        4.4.1 试验设计第95-96页
        4.4.2 试验步骤第96-97页
    4.5 结果分析第97-109页
        4.5.1 声发射事件定位第97-98页
        4.5.2 RA-AF关联分析法与GMM法结果的比较第98-104页
        4.5.3 不同试件GMM法分析结果第104-109页
    4.6 本章小结第109-110页
    参考文献第110-113页
第5章 基于声发射技术的钢筋混凝土锈裂损伤识别与劣化评价第113-134页
    5.1 引言第113-114页
    5.2 钢筋锈蚀声发射检测机理第114-117页
    5.3 试验研究第117-120页
    5.4 结果分析第120-130页
        5.4.1 参数关联分析第120-123页
        5.4.2 参数频谱特征分析第123-125页
        5.4.3 钢筋混凝土加速锈蚀劣化定量分析第125-129页
        5.4.4 监测工作流程第129-130页
    5.5 本章小结第130-132页
    参考文献第132-134页
第6章 结论与展望第134-138页
    6.1 主要研究结论第134-136页
    6.2 主要创新点第136页
    6.3 研究展望第136-138页
附录A第138-143页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第143页

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