摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.1.1 课题来源 | 第12页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 无损检测技术概述 | 第13-15页 |
1.3 基于波动的结构损伤检测方法研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 声发射(被动)损伤检测技术 | 第16-17页 |
1.3.2 超声主动检测技术 | 第17页 |
1.3.3 导波检测技术 | 第17-18页 |
1.3.4 超声CT检测技术 | 第18-19页 |
1.3.5 超声相控阵检测技术 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 结构损伤的声发射时频识别方法 | 第21-52页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 BFRP板弯曲疲劳损伤声发射检测与识别 | 第21-36页 |
2.2.1 BFRP试件与试验 | 第21-24页 |
2.2.2 声发射信号时频特征分析 | 第24-26页 |
2.2.3 试件损伤演化规律 | 第26-32页 |
2.2.4 损伤能量分析 | 第32-36页 |
2.3 CFRP筋-钢筋复合绞线损伤声发射检测与识别方法 | 第36-51页 |
2.3.1 试件与试验方案 | 第36-40页 |
2.3.2 CFRP-钢混合绞线的受力分析 | 第40-45页 |
2.3.3 混合绞线损伤监测结果分析 | 第45-46页 |
2.3.4 不同捻距CFRP-钢混合绞线声发射信号特征 | 第46-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 基于压缩采样的超声CT损伤检测方法 | 第52-72页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 压缩采样理论 | 第52-54页 |
3.3 超声CT检测方法简介 | 第54-59页 |
3.3.1 检测方法 | 第54-56页 |
3.3.2 超声波在钢筋混凝土结构中的传播 | 第56-59页 |
3.4 基于压缩采样理论的超声CT损伤定位方法 | 第59-63页 |
3.4.1 识别方法 | 第59-62页 |
3.4.2 实施步骤 | 第62-63页 |
3.5 试验研究与数值模拟 | 第63-71页 |
3.5.1 数值模拟 | 第63-67页 |
3.5.2 试验研究 | 第67-71页 |
3.6 本章小结 | 第71-72页 |
第4章 基于压缩采样和Lamb波的板壳结构损伤检测方法 | 第72-100页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 板中导波的理论 | 第72-80页 |
4.2.1 导波的形成 | 第72-74页 |
4.2.2 SH波动方程及特点 | 第74-78页 |
4.2.3 Lamb波动方程及特点 | 第78-80页 |
4.3 基于Lamb波幅值的损伤检测方法 | 第80-83页 |
4.4 考虑反射波叠加的损伤检测方法 | 第83-91页 |
4.4.1 单个源信号 | 第83-88页 |
4.4.2 多个源信号 | 第88-91页 |
4.5 主动Lamb波损伤检测方法 | 第91-98页 |
4.5.1 损伤位置 | 第91-94页 |
4.5.2 损伤深度 | 第94-98页 |
4.6 本章小结 | 第98-100页 |
第5章 结构损伤的Lamb波和SH波相控阵检测方法 | 第100-147页 |
5.1 引言 | 第100页 |
5.2 超声相控阵理论及应用 | 第100-115页 |
5.2.1 超声相控阵方法 | 第100-103页 |
5.2.2 海沧大桥超声相控阵检测 | 第103-115页 |
5.3 Lamb波相控阵的损伤检测方法 | 第115-129页 |
5.3.1 Lamb波相控阵的波束聚焦和成像 | 第115-118页 |
5.3.2 GPU并行计算的LISA数值模拟方法 | 第118-120页 |
5.3.3 Lamb波相控阵的试验 | 第120-129页 |
5.4 SH波相控阵的损伤检测方法 | 第129-145页 |
5.4.1 SH波相控阵的设计 | 第129-139页 |
5.4.2 SH波相控阵的数值模拟 | 第139-141页 |
5.4.3 SH波超声相控阵的试验 | 第141-145页 |
5.5 本章小结 | 第145-147页 |
结论 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-162页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第162-165页 |
致谢 | 第165-166页 |
个人简历 | 第166页 |