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时间:2021-04-24
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1、智能复合材料结构体系1智能复合材料及其进展1.1概述1.1.1智能材料1.1.2智能复合材料1.1.3智能结构及其系统1.2水泥基智能复合材料的自感知研究进展1.2.1压敏特性1.2.2温敏特性1.2.3热电特性1.2.4力电效应1.6光纤智能复合材料1.6.1光纤光栅1.6.2光纤光栅传感器在航空航天业中的应用举例1.6.3光纤光栅传感器在船舶航运业中的应用举例1.6.4光纤光栅传感器在土木工程中的应用举例1.7压电智能复合材料1.7.1阻抗法及其应用1.7.2波动法及其应用2水泥基智能复合材料的压敏性及其智能结构2.1概述2.2水泥基智能复合材料压敏性的定义和基
2、本现象2.3水泥基智能复合材料组分、结构与压敏特性2.3.1碳纤维的掺量和长度对压敏性的影响2.3.2龄期对压敏性的影响2.3.3碳纤维表面处理对压敏性的影响2.3.4外加剂对压敏性的影响2.3.5成型工艺对压敏性的影响2水泥基智能复合材料的压敏性及其智能结构2.4水泥基智能复合材料压敏性的不同测试方法2.4.1直流电阻测试法2.4.2交流阻抗测试法2.4.3电容测试法2.5水泥基智能复合材料的动态压敏特性2.5.1对三角波交变载荷的响应2.5.2对冲击载荷的响应2水泥基智能复合材料的压敏性及其智能结构2.6水泥基智能复合材料压敏性在混凝土结构中的应用2.6.1
3、混凝土简支梁弯曲变形的自诊断2.6.2混凝土立柱偏心的自诊断2.6.3有温度梯度时梁变形检测的温度补偿2.6.4水泥基智能材料周边有约束的压敏性2.6.5利用压敏性监测混凝土中的钢筋锈蚀2.6.6结构平均应变和应力检测2水泥基智能复合材料的压敏性及其智能结构2.7水泥基复合材料承载时的损伤2.7.1水泥基材料及结构的损伤监测2.7.2水泥基材料局部损伤的检测2.7.3混凝土构件残余寿命预测2.7.4混凝土的冻融损伤分析2.7.5新旧混凝土粘结质量的评估2.8压敏性研究目前存在的问题3水泥基智能复合材料的温敏性、力电效应及其智能结构3.1概述3.2水泥基智能复合材料
4、的温敏性3.2.1水泥基智能复合材料的温敏性及其机理3.2.2碳纤维掺量对水泥基智能复合材料温敏性的影响3.3水泥基智能复合材料温敏性在混凝土结构中应用3.3.1嵌入式温敏混凝土结构3.3.2碳纤维水泥层/普通混凝土复合温敏结构3.4水泥基智能复合材料的塞贝克效应3.4.1水泥基智能复合材料的塞贝克效应与机理3.4.2水泥基PN结的伏安特性及其塞贝克效应3.4.3塞贝克效应影响因素的研究3水泥基智能复合材料的温敏性、力电效应及其智能结构3.5水泥基智能复合材料塞贝克效应在混凝土结构中应用3.5.1埋入水泥基智能复合材料的温敏混凝土柱3.5.2碳纤维水泥层/普通混凝土
5、复合温敏结构3.5.3连续碳纤维温敏混凝土杆3.5.4温度自诊断自适应智能混凝土结构及模型3.6水泥基智能复合材料的力电效应3.6.1水泥基智能复合材料的力电效应3.6.2孔隙水与水泥基智能复合材料力电效应的关系3.6.3水泥基智能复合材料力电效应的机理3.6.4水泥基智能复合材料的电磁发射现象3水泥基智能复合材料的温敏性、力电效应及其智能结构3.7水泥基智能复合材料的电力效应3.7.1实验方法3.7.2水泥基智能复合材料的电力效应3.7.3电力效应的机理3.8基于力电效应应用的机敏混凝土梁3.8.1试验模型与测试系统3.8.2试验结果4水泥基智能结构的自调节4
6、.1概述4.1.1变形自调节4.1.2温度自调节4.1.3高阻尼抗振调节4.2变形自调节的基本原理及实验4.2.1碳纤维毡混凝土叠层梁的实验模型及材料4.2.2叠层梁电热变形实验装置及实验过程4.2.3叠层梁电热变形实验结果分析4水泥基智能结构的自调节4.3变形自调节理论分析4.3.1叠层梁的热传导数学模型4.3.2叠层梁电热驱动的动态响应4.3.3叠层梁的电热变形数值模拟4.3.4叠层梁电热变形的实验与理论数值的比较4.4变形自调节中的温度、变形自检测4.4.1温度检测4.4.2温差检测4.4.3变形检测4水泥基智能结构的自调节4.5变形自调节的控制理论与
7、方法调节实验4.5.1被控对象的数学模型4.5.2变形自调节的控制方法4.5.3反馈信号的预处理4.5.4碳纤维毡水泥砂浆叠层梁变形调节实验4.6温度自调节原理实验4.6.1导电混凝土材料的选取4.6.2温度自调节的基本电热实验4水泥基智能结构的自调节4.7温度自调节理论分析4.7.1导电混凝土板升温微分方程及其温度场4.7.2导电混凝土板降温微分方程及其温度场4.7.3导电混凝土升温降温曲线4.8温度自调节的
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