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土遗址加固保护无损检测中温度场与应力场的关系研究

摘要第3-5页
ABASTRACT第5-7页
符号说明第15-16页
第1章 绪论第16-27页
    1.1 研究背景及意义第16-18页
    1.2 无损检测技术的应用第18-19页
    1.3 红外热像检测技术的研究现状第19-24页
        1.3.1 在建筑工程中的应用第20-22页
        1.3.2 在公路、桥梁工程中的应用第22-23页
        1.3.3 在灾害防治工程中的应用第23页
        1.3.4 在文物保护工程中的应用第23-24页
        1.3.5 材料热物性参数的检测第24页
    1.4 研究内容第24-25页
    1.5 技术路线第25-26页
    1.6 本研究的创新点第26-27页
第2章 红外热像检测技术简介第27-39页
    2.1 引言第27页
    2.2 红外热像检测技术的概念第27-28页
    2.3 红外热像检测技术的优点第28页
    2.4 红外线的相关理论第28-32页
        2.4.1 红外线的性质第28-30页
        2.4.2 红外热辐射的基本理论第30-32页
    2.5 红外检测原理及红外测温特点第32-33页
        2.5.1 红外检测原理第32-33页
        2.5.2 红外测温特点第33页
    2.6 红外检测方式的分类方法第33-37页
        2.6.1 被动式红外检测第33-34页
        2.6.2 主动式红外检测第34-36页
        2.6.3 红外检测的热激励第36-37页
    2.7 红外热像仪第37-38页
        2.7.1 红外热像仪的组成第37页
        2.7.2 红外热像仪的工作原理第37-38页
    2.8 本章小结第38-39页
第3章 红外热像测定遗址土热传导率的方法研究第39-61页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 热传导理论第40-44页
        3.2.1 温度场和梯度场第40-41页
        3.2.2 傅里叶导热定律第41-42页
        3.2.3 导热机理与热传导率第42页
        3.2.4 导热微分方程第42-44页
        3.2.5 边界条件第44页
    3.3 实验内容及方法第44-51页
        3.3.1 实验内容第44-45页
        3.3.2 实验仪器第45-48页
        3.3.3 红外热像仪的使用方法第48-50页
        3.3.4 土样的制作第50-51页
    3.4 实验过程第51-53页
        3.4.1 实验方法第51页
        3.4.2 实验准备第51页
        3.4.3 放置土样模型并采集热图像第51-52页
        3.4.4 实验结果及分析第52-53页
    3.5 热传导率的反算第53-58页
        3.5.1 非稳态导热方程与定解第53-56页
        3.5.2 求解热传导率第56-58页
    3.6 可靠性验证及规律分析第58-60页
        3.6.1 热特性分析仪(KD2 Pro)第58-59页
        3.6.2 可靠性验证及规律分析第59-60页
    3.7 本章小结第60-61页
第4章 PS加固前后遗址土热传导率和强度的关系研究第61-76页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 PS加固材料简介第62-65页
        4.2.1 PS材料的组成成分及性质第62-63页
        4.2.2 PS材料的作用机理第63-64页
        4.2.3 PS的加固方法第64-65页
    4.3 实验内容及方法第65-69页
        4.3.1 实验内容第65页
        4.3.2 实验仪器第65-67页
        4.3.3 土样模型制作第67-69页
        4.3.4 实验测试方法第69页
    4.4 实验结果及分析第69-74页
        4.4.1 PS浓度与强度的关系第69-71页
        4.4.2 PS浓度与强度的关系第71-73页
        4.4.3 热传导率与强度的关系第73-74页
    4.5 热传导率变化机理的探讨第74页
    4.6 本章小结第74-76页
第5章 遗址土热传导率的ANSYS数值计算第76-85页
    5.1 引言第76页
    5.2 ANSYS简介第76-77页
    5.3 热分析特点第77-78页
    5.4 ANSYS热分析功能第78-80页
        5.4.1 热分析单元第78-79页
        5.4.2 边界条件和初始条件第79-80页
        5.4.3 符号和单位第80页
    5.5 土体热传导率的ANSYS数值计算第80-82页
    5.6 结果分析第82-84页
    5.7 本章小结第84-85页
第6章 结论和展望第85-88页
    6.1 主要结论第85-86页
    6.2 存在的问题和展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
攻读硕士学位期间的学术成果第94-96页

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