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兼具结构补强与健康监测功能的智能补强片设计

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兼具结构补强与健康监测功能的智能补强片设计
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-19页
  1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
  1.2 结构健康监测研究现状第10-12页
    1.2.1 大跨度桥梁监测第10页
    1.2.2 超高层建筑监测第10-11页
    1.2.3 水利工程监测第11页
    1.2.4 其他应用实例第11-12页
  1.3 复合材料补强研究现状第12-15页
    1.3.1 复合材料加固柱第13-14页
    1.3.2 复合材料加固板第14-15页
    1.3.3 复合材料加固梁第15页
    1.3.4 其他研究第15页
  1.4 智能复合材料研究现状第15-18页
    1.4.1 复合材料智能筋(索)第16页
    1.4.2 复合材料智能板第16-18页
  1.5 本文主要研究内容第18-19页
第2章 智能补强片设计与制作第19-33页
  2.1 引言第19页
  2.2 智能补强片设计第19-25页
    2.2.1 设计理论第19-23页
    2.2.2 设计方案第23-25页
  2.3 智能补强片制作第25-28页
    2.3.1 基于光纤的智能补强片第25-27页
    2.3.2 基于电阻应变片的智能补强片第27-28页
  2.4 光纤智能补强片抗弯实验第28-30页
    2.4.1 实验准备第28-29页
    2.4.2 三点弯曲实验第29-30页
  2.5 光纤智能补强片抗弯模拟第30-32页
    2.5.1 有限元模型第31页
    2.5.2 模拟结果和分析第31-32页
  2.6 本章小结第32-33页
第3章 双金属组合梁补强实验第33-47页
  3.1 引言第33页
  3.2 纯弯曲梁理论计算第33-37页
    3.2.1 单根梁纯弯曲计算第33-35页
    3.2.2 自由叠合梁纯弯曲计算第35-36页
    3.2.3 全接触面粘接组合梁纯弯曲计算第36-37页
  3.3 组合梁四点弯曲实验第37-43页
    3.3.1 实验测试方法第37-38页
    3.3.2 自由叠合梁四点弯曲实验第38-40页
    3.3.3 全接触面粘接组合梁四点弯曲实验第40-41页
    3.3.4 半接触面粘接组合梁四点弯曲实验第41-43页
  3.4 智能补强片用于组合梁补强实验第43-46页
    3.4.1 实验方法和过程第43-44页
    3.4.2 实验结果和分析第44-46页
  3.5 本章小结第46-47页
第4章 双金属组合梁补强模拟第47-60页
  4.1 引言第47页
  4.2 全接触面粘接组合梁四点弯曲实验模拟第47-50页
    4.2.1 有限元模型正应力分布第47-48页
    4.2.2 各测点模拟值与实验值对比第48-50页
  4.3 半接触面粘接组合梁四点弯曲实验模拟第50-53页
    4.3.1 有限元模型正应力分布第50-51页
    4.3.2 各测点模拟值与实验值对比第51-53页
  4.4 自由叠梁双面补强实验模拟第53-54页
    4.4.1 有限元模型正应力分布第53页
    4.4.2 各测点模拟值与实验值对比第53-54页
  4.5 全接触面粘接组合梁双面补强实验模拟第54-56页
  4.6 半接触面粘接组合梁双面补强实验模拟第56-58页
  4.7 本章小结第58-60页
第5章 带裂纹混凝土板补强模拟第60-76页
  5.1 引言第60页
  5.2 带裂纹混凝土板修补模型第60-64页
    5.2.1 材料的选取第60-62页
    5.2.2 铺层角度的确定第62页
    5.2.3 几何模型第62-63页
    5.2.4 有限元模型第63-64页
  5.3 受拉补强模拟第64-69页
    5.3.1 带通透型裂纹混凝土板受拉模拟第64-65页
    5.3.2 裂纹深度对补强效果的影响第65-67页
    5.3.3 粘胶剂参数对裂纹表面的影响第67-69页
  5.4 受弯补强模拟第69-74页
    5.4.1 带通透型裂纹混凝土板受弯模拟第69-70页
    5.4.2 裂纹深度对补强效果的影响第70-72页
    5.4.3 粘胶剂参数对裂纹表面的影响第72-74页
  5.5 本章小结第74-76页
结论第76-77页
参考文献第77-82页
附录第82-106页
致谢第106页

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