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基于嵌入式压电陶瓷的钢筋混凝土框架边节点损伤监测研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 结构健康监测第12-13页
    1.3 智能材料第13-15页
        1.3.1 智能材料的分类第13-15页
        1.3.2 智能混凝土结构第15页
    1.4 压电智能材料第15-20页
        1.4.1 压电材料第15-16页
        1.4.2 压电效应第16-18页
        1.4.3 压电方程第18-19页
        1.4.4 压电材料主要性能参数第19-20页
    1.5 基于压电陶瓷的健康监测第20-23页
        1.5.1 主动健康监测第21-23页
        1.5.2 被动健康监测第23页
    1.6 本文主要研究内容第23-25页
第2章 基于波动分析的损伤监测原理及试验设计第25-42页
    2.1 引言第25页
    2.2 基于波动分析的损伤监测原理第25-26页
    2.3 基于波动分析的损伤监测方法第26-27页
        2.3.1 时差分析法第26页
        2.3.2 时域分析法第26-27页
        2.3.3 频域分析法第27页
    2.4 实验准备第27-33页
        2.4.1 压电陶瓷片的选取第27-29页
        2.4.2 压电功能元的制作与安装第29-33页
    2.5 试验设计第33-37页
        2.5.1 试验目的第33页
        2.5.2 试件配筋情况第33-34页
        2.5.3 试验监测方案及监测系统第34-37页
    2.6 钢筋混凝土边节点试验加载装置及加载方案第37-39页
        2.6.1 试验加载装置及设备第37-39页
        2.6.2 试验加载方案第39页
    2.7 试验滞回曲线概况第39-40页
    2.8 本章小结第40-42页
第3章 嵌入式压电功能元激励的损伤监测第42-61页
    3.1 引言第42页
    3.2 基于能量的波动分析第42-43页
    3.3 小波包能量理论第43-45页
        3.3.1 小波分析及小波包分析第43-45页
        3.3.2 小波包能量第45页
    3.4 激励信号选择及滤波第45-47页
        3.4.1 激励信号选择第45-46页
        3.4.2 激励信号频率选择第46页
        3.4.3 信号滤波处理第46-47页
    3.5 简谐信号激励下的损伤分析第47-55页
        3.5.1 裂缝产生的识别第48-52页
        3.5.2 不同部位损伤程度差异的监测第52-54页
        3.5.3 同一荷载等级不同加载循环损伤程度差异的监测第54-55页
        3.5.4 不同荷载等级下损伤发展的监测第55页
    3.6 扫频信号激励下的损伤分析第55-59页
    3.7 本章小结第59-61页
第4章 基于外部激励的损伤监测第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 频响函数第61-63页
        4.2.1 瞬态激励下的频响函数第61-62页
        4.2.2 单点激励的频响函数第62-63页
        4.2.3 单次冲击激励的频响函数第63页
    4.3 基于频响函数的损伤监测结果第63-73页
        4.3.1 节点斜拉破坏下的损伤监测第64-69页
        4.3.2 梁端弯曲破坏下的损伤监测第69-73页
    4.4 本章小结第73-75页
结论与展望第75-77页
参考文献第77-82页
致谢第82页

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