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重大工程结构的使用期长达百年,环境腐蚀、材料老化和荷载效应等耦合作用将不可避免地导致结构和系统的损伤积累和抗力下降,极端情况下甚至引发灾难性事故。因此,为了建筑结构的安全性、完整性、适用性与耐久性,已建成使用的许多重大工程结构和基础设施急需采用有效的手段监测和评定其安全状况、修复和控制损伤。这是一项迫切需要解决的工作。. 发展新型智能传感器以用于土木工程结构健康监测中,这对解决土木工程结构的安全性、耐久性和自适应性等问题具有非常重要的意义。针对目前土木工程领域中存在的智能传感器与混凝土结构材料物理化学性能差异和匹配相容性的问题,本项目主要是研发一种新型的复合材料以作为智能传感器用于土木工程结构的原位健康监测中,集中在智能材料设计、传感特性及与宿主结构匹配融合等方面的研究,并建立相应的信号采集系统,以满足土木工程实际需要等方面。从这几点看,本课题的研究具有很大的社会效益和研究价值。
批准号 |
50778114 |
项目名称 |
水泥基压电陶瓷智能复合材料及其传感特性的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E08 |
项目负责人 |
邢锋 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
深圳大学 |
研究期限 |
2008-01-01 至 2010-12-31 |
支持经费 |
36(万元) |
水泥复合材料的主要特征咱不罗嗦了,对于路桥,一个是增强,一个是自修复。增强材料有金属,有机,无机纤维,比如钢纤维,玻璃纤维,碳纤维,芳族聚酰亚胺等等。自修复机敏水泥以自感知,自诊断,自适应,自修复以及...
压电陶瓷换能器的原理是:当对这种陶瓷片施加压力或拉力,它的两端会产生极性相反的电荷,通过回路而形成电流。这种效应称为压电效应。如果把用这种压电陶瓷做成的换能器放在水中,那么在声波的作用下,在其两端便会...
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压电陶瓷复合材料振动发电研究
根据仿真设计和计算结果,制备了悬臂梁结构压电陶瓷复合材料,并考察了其振动发电性能。对复合材料的内外阻抗进行匹配,获得了最大的功率输出并在最佳阻抗匹配条件下,研究了振动发电性能与激励振幅和频率的关系。研究结果表明,压电复合材料的振动发电功率随着激励振幅的增大呈二阶增大,随着激励频率的增大呈线性增大。
压电陶瓷复合材料振动发电研究
根据仿真设计和计算结果,制备了悬臂梁结构压电陶瓷复合材料,并考察了其振动发电性能。对复合材料的内外阻抗进行匹配,获得了最大的功率输出并在最佳阻抗匹配条件下,研究了振动发电性能与激励振幅和频率的关系。研究结果表明,压电复合材料的振动发电功率随着激励振幅的增大呈二阶增大,随着激励频率的增大呈线性增大。
前言
第1章 绪论
1.1 智能材料结构概述
1.2 智能结构的研究现状
1.3 智能结构的研究内容
1.4 关于FBG智能复合材料结构
1.5 本书研究的目的
1.6 本书研究的主要内容
第2章 损伤诊断策略
2.1 引 言
2.2 多级损伤诊断策略
2.3 神经网络技术
2.4 本章小结
第3章 损伤诊断中模态频率法与应变模态技术及其改进
3.1 引 言2100433B
功能复合材料技术领域,特别涉及一种水泥基压电复合材料。本实用新型的复合材料,其特别之处在于:平板状的水泥基体中嵌有贯穿水泥基体的若干压电陶瓷柱,压电陶瓷柱垂直于水泥基体的表面,水泥基体的上下表面分别涂有导电涂层。本实用新型的水泥基压电复合材料的有益效果是,与混凝土母体具有良好的相容性,大大提高压电材料的传感精度及驱动力,并且具有低声阻抗、低介电常数、高机电耦合系数、低机械品质因数以及柔韧性和压电陶瓷相的可控性等优点。本实用新型的制备方法具有操作简单,成本低,适合工业化生产,成品压电性能好等优点。
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
1.3 水泥基智能复合材料的自调节研究进展
1.3.1 电热效应
1.3.2 电力特性
1.3.3 自减振特性
1.4 水泥基智能复合材料的自愈合研究进展
1.4.1 结晶沉淀自愈合
1.4.2 渗透结晶自愈合
1.4.3 聚合物固化仿生自愈合
1.4.4 电解沉积自愈合
1.4.s自愈合存在的问题
1.5 形状记忆合金智能复合材料
1.5.1 在航天航空器结构中的应用实例
1.5.2 在土木工程中的应用实例
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
参考文献
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
2.4 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
2.6 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 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
2.7 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
参考文献
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
3.5 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
3.7 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
参考文献
4 水泥基智能结构的自调节
4.1 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
4.3 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
4.5 变形自调节的控制理论与方法调节实验
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
……
5 水泥基智能复合材料结构损伤的成像诊断方法
参考文献2100433B