摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·古建筑木构件缺陷形式 | 第11-13页 |
·古建筑木构件外部缺陷形式 | 第12页 |
·古建筑木构件内部缺陷形式 | 第12-13页 |
·古建筑木构件内部缺陷检测方法及研究进展 | 第13-18页 |
·初步筛查 | 第14页 |
·验证性筛查 | 第14-17页 |
·精确检测 | 第17-18页 |
·当前古建筑木构件内部缺陷筛查方法不足之处 | 第18-19页 |
·基于敲击声缺陷检测的应用与研究现状 | 第19-20页 |
·信号分析及其在木材缺陷无损检测中的应用 | 第20页 |
·模糊模式识别及其应用 | 第20-21页 |
·本研究的目的与意义 | 第21-22页 |
·本文的研究内容 | 第22-25页 |
2 基于应力波和微钻阻力的木构件内部缺陷筛查研究 | 第25-39页 |
·引言 | 第25页 |
·试验仪器介绍 | 第25-27页 |
·Fakopp应力波检测仪 | 第25-26页 |
·Resistograph微钻阻力仪 | 第26页 |
·含水率检测仪 | 第26-27页 |
·应力波传播临界速度确定研究 | 第27-32页 |
·试验材料 | 第27-28页 |
·试验与数据处理方法 | 第28-29页 |
·试验结果与分析验证 | 第29-32页 |
·基于应力波和微钻阻力组合的木构件内部缺陷筛查研究 | 第32-38页 |
·筛查方法研究 | 第32-35页 |
·筛查方法实验验证 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 敲击筛查古建筑木构件内部缺陷的机理研究 | 第39-68页 |
·引言 | 第39-40页 |
·敲击木构件发声机理分析 | 第40-49页 |
·敲击木构件振动试验 | 第40-49页 |
·敲击木构件振动状态分析 | 第49页 |
·木构件表面的局部振动原理 | 第49-52页 |
·长方体木构件整体振动原理 | 第52-56页 |
·木构件有内部孔洞缺陷时缺陷部位振动 | 第56-63页 |
·敲击木构件振动情况分析 | 第63-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
4 敲击声信号与木构件内部缺陷关系试验研究 | 第68-87页 |
·敲击声音信号分析 | 第68-72页 |
·信号的时域分析 | 第68-69页 |
·信号的频域分析 | 第69-72页 |
·木构件敲击检测试验 | 第72-76页 |
·试验材料及设备 | 第72-74页 |
·试验方案 | 第74-76页 |
·结果与分析 | 第76-85页 |
·长方体木构件试验结果 | 第76-83页 |
·圆柱体木构件试验结果 | 第83-85页 |
·基于敲击声的木构件内部缺陷筛查方法 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
5 基于模糊模式识别的敲击筛查古建筑木构件内部缺陷研究 | 第87-104页 |
·模糊模式识别基本原理 | 第87-91页 |
·模式识别方法 | 第88页 |
·模糊模式识别 | 第88-91页 |
·模糊模式识别木构件缺陷 | 第91-98页 |
·木构件内部缺陷模糊模式识别模型 | 第91-93页 |
·木构件内部缺陷模糊模式识别 | 第93-98页 |
·缺陷筛查验证实验 | 第98-103页 |
·材料及设备 | 第98-99页 |
·实验方法 | 第99-100页 |
·结果与分析 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
6 古建筑木构件内部缺陷筛查方法的应用 | 第104-111页 |
·十三陵裕陵木构件检测 | 第104-108页 |
·检测对象 | 第105页 |
·木构件缺陷检测 | 第105-106页 |
·木构件缺陷检测结果举例 | 第106-108页 |
·雍和宫牌楼检测 | 第108-111页 |
·检测对象 | 第108页 |
·木构件缺陷检测 | 第108-109页 |
·木构件缺陷检测结果 | 第109-111页 |
7 结论与展望 | 第111-115页 |
·主要结论 | 第111-113页 |
·创新点 | 第113页 |
·对未来研究的展望 | 第113-115页 |
附录 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-125页 |
个人简介 | 第125-126页 |
导师简介 | 第126-127页 |
致谢 | 第127页 |