摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 选题背景 | 第9-14页 |
1.1.1 既有结构应力测试方法简述 | 第9-10页 |
1.1.2 混凝土结构无损检测技术的形成与发展 | 第10-12页 |
1.1.3 混凝土超声测量科技的重要进展 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状及研究意义 | 第14-18页 |
1.3 问题的提出 | 第18-19页 |
1.4 本文特色 | 第19-20页 |
1.5 本文的技术路线和主要研究工作 | 第20-23页 |
1.5.1 技术路线 | 第20-21页 |
1.5.2 主要研究工作 | 第21-23页 |
第二章 理论基础 | 第23-67页 |
2.1 尾波的理论基础 | 第23-34页 |
2.1.1 尾波简介 | 第23-25页 |
2.1.2 尾波干涉原理 | 第25-31页 |
2.1.3 尾波对介质微弱变化的敏感性 | 第31-34页 |
2.2 弹性波的理论基础 | 第34-49页 |
2.2.1 弹性介质的波动方程 | 第34-38页 |
2.2.2 弹性波在各向同性介质中的散射问题 | 第38-42页 |
2.2.3 超声波传播过程中的能量衰减 | 第42-44页 |
2.2.4 固体声弹性基础理论 | 第44-49页 |
2.3 信号的频率分析 | 第49-59页 |
2.3.1 傅里叶变换的物理意义 | 第49-52页 |
2.3.2 连续时间周期信号的傅里叶级数 | 第52-55页 |
2.3.3 连续时间非周期信号的傅里叶变换 | 第55-58页 |
2.3.4 离散傅里叶变换 | 第58-59页 |
2.4 采样定理 | 第59-61页 |
2.5 泰勒公式 | 第61-66页 |
2.6 本章小结 | 第66-67页 |
第三章 试验方案 | 第67-94页 |
3.1 尾波试验仪器 | 第67-68页 |
3.2 试验梁的制作及试验装置 | 第68-77页 |
3.2.1 试验梁的制作 | 第68-73页 |
3.2.2 尾波试验装置 | 第73-77页 |
3.3 验证数据稳定性的预备试验 | 第77-79页 |
3.4 尾波监测钢筋混凝土矩形截面梁的应力变化 | 第79-85页 |
3.5 尾波监测钢筋混凝土T梁的应力变化 | 第85-93页 |
3.6 本章小结 | 第93-94页 |
第四章 试验数据处理及结果分析 | 第94-137页 |
4.1 预备试验的数据分析 | 第95-112页 |
4.2 尾波监测钢筋混凝土矩形截面梁的应力变化的数据分析 | 第112-118页 |
4.3 尾波监测钢筋混凝土T梁的应力变化的数据分析 | 第118-135页 |
4.4 本章小结 | 第135-137页 |
第五章 结论与展望 | 第137-141页 |
5.1 结论 | 第137-139页 |
5.2 展望 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-145页 |
参考文献 | 第145-150页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第150-151页 |
附录 | 第151-171页 |
附录A: 试验梁的设计图纸 | 第151-153页 |
附录B: 部分MATLAB源程序 | 第153-168页 |
附录C: 钢筋混凝土T梁8次加载的信噪比计算值 | 第168-171页 |