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声发射技术在混凝土结构健康监测方面的应用研究

第一章 绪论第1-13页
   ·声发射无损检测技术的历史第9-10页
   ·国内外研究现状及发展趋势第10-11页
   ·本文研究内容及意义第11-13页
     ·智能材料制作工艺的评估第11-12页
     ·加固构件的破坏过程监测第12页
     ·疲劳裂缝的扩展过程监测第12-13页
第二章 声发射原理和检测系统第13-31页
   ·声发射的原理第13-17页
     ·声发射的来源第13页
     ·Kaiser效应和Felicity效应第13-14页
     ·声发射的传播第14-15页
     ·声发射波动理论第15-17页
   ·声发射监测系统第17-21页
     ·系统组成第17页
     ·信号检测第17-18页
     ·声发射信号参数第18-19页
     ·声发射源位置定位第19-21页
     ·模拟声发射源第21页
   ·声发射信号处理第21-29页
     ·信号处理综述第21-22页
     ·滤波和除噪方法第22-23页
     ·突变理论的应用第23-25页
     ·分形理论的应用第25-29页
   ·模态声发射理论和AESMART2000第29-31页
第三章 碳纤维水泥基材料的声发射特性实验研究第31-44页
   ·引言第31页
   ·碳纤维水泥基制作工艺及分散性第31-33页
     ·实验方案第31-32页
     ·硬化电阻法检测分散性第32-33页
     ·实验装置和方法第33页
   ·孔隙状态的声发射特性第33-36页
     ·速率分析方法第33-34页
     ·事件振铃和孔隙状态关系第34-35页
     ·孔隙对破坏过程的影响第35-36页
   ·分散性对声发射特性的影响第36-38页
   ·孔隙和分散性对强度的影响第38页
   ·压敏性能和声发射第38-42页
     ·分散性和压敏特性第39-41页
     ·Felicity效应和压敏性第41-42页
   ·声发射模态比参数的应用第42-43页
   ·结论第43-44页
第四章 加固构件破坏机制的声发射特性研究第44-53页
   ·引言第44-45页
   ·钢丝网钢筋加固柱的力学性能第45页
   ·声发射监测实验方案第45-46页
   ·破坏形式的声发射特性第46-48页
   ·网格间距的影响第48-50页
   ·柱破坏过程的声发射特性第50-52页
   ·结论第52-53页
第五章 监测疲劳裂缝实验研究第53-67页
   ·引言第53-54页
   ·CFRC的断裂和疲劳性能第54-57页
     ·试件制作第54-55页
     ·实验方案第55页
     ·实验结果第55-57页
   ·利用触发传感器确定检测区域第57-60页
   ·断裂过程的声发射特性第60-61页
   ·疲劳裂缝扩展和声发射第61-66页
     ·双参数法第61-62页
     ·亚临界扩展长度和声发射事件数第62-64页
     ·触发时间和裂缝扩展位置第64-66页
   ·结论第66-67页
结论和展望第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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