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土木工程结构试验与检测-(第2版)

土木工程结构试验与检测-(第2版)

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图文详情
  • ISBN:9787564121358
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:370页
  • 出版时间:2010-08-01
  • 条形码:9787564121358 ; 978-7-5641-2135-8

本书特色

《土木工程结构试验与检测(第2版)》:新世纪土木工程专业系列教材

目录

上篇 土木工程结构基本试验方法1 土木工程结构试验与检测概论1.1 试验检测技术在土木工程学科中的地位与作用1.2 土木工程结构试验与检测的目的和任务1.3 试验检测方法的重要性1.4 土木工程结构试验的分类1.5 试验策划与试验的一般过程复习思考题2 试验荷载与加载方法2.1 概述2.2 重物加载法2.3 气压加载法2.4 机械机具加载法2.5 液压加载法2.6 地震模拟振动台2.7 产生动荷载的其他加载方法2.8 荷载试验加载辅助设备复习思考题3 试验量测技术与量测仪表3.1 概述3.2 量测仪表的基本概念3.3 仪表的率定3.4 应力(应变)量测3.5 位移量测3.6 其他变形量测3.7 裂缝量测3.8 力的测定3.9 振动参量的量测3.10 光纤传感器的应用3.11 数据采集系统复习思考题4 工程结构模型试验4.1 模型试验的基本概念4.2 模型试验的相似理论基础4.3 模型的分类4.4 模型设计4.5 模型材料与模型试验应注意的问题复习思考题5 试验误差分析与数据处理5.1 概述5.2 间接测定值的推算5.3 静力试验误差分析5.4 试验结果的表达方法5.5 周期振动试验的数据处理5.6 实验模态分析简介复习思考题中篇 土木工程结构荷载试验6 工程结构静载试验6.1 概述6.2 静载试验加载和量测方案的确定6.3 结构静载试验实例6.4 静载试验量测数据的整理要点6.5 结构性能的检验(产品检验)复习思考题7 工程结构的动载试验7.1 概述7.2 工程结构动力特性的试验测定7.3 工程结构的动力反应试验测定7.4 工程结构疲劳试验7.5 工程结构的风洞试验复习思考题8 土木工程结构抗震试验8.1 概述8.2 结构的伪静力试验(又称低周反复加载试验)8.3 结构拟动力试验8.4 结构模拟振动台的试验方法8.5 天然地震观测试验复习思考题9 路基路面荷载试验9.1 概述9.2 路基路面静载试验9.3 路基路面动载试验9.4 路面结构疲劳试验复习思考题下篇 土木工程结构现场检测10工程结构物的现场非破损检测技术10.1 现场检测概论10.2 回弹法检测结构混凝土强度10.3 超声法检测混凝土强度10.4 超声回弹综合法检测结构混凝土强度10.5 钻芯法检测结构混凝土强度10.6 超声法检测混凝土缺陷10.7 混凝土结构内部钢筋检测10.8 砌体结构的现场检测10.9 钢结构现场检测10.10 火灾试验研究与火灾后结构物的现场检测复习思考题11 路基路面工程现场检测11.1 路面厚度与压实度的现场检测11.2 路面使用性能的现场测试方法11.3 路面强度与承载能力现场测试11.4 路面抗滑性能的现场检测11.5 路面破损现场调查与测试11.6 路基路面检测新技术简介复习思考题12 桥梁现场荷载试验与检测12.1 概述12.2 实桥荷载试验12.3 索力检测12.4 桥梁现场荷载试验实例复习思考题13 地下结构工程的现场试验与检测13.1 地下结构工程的基本概念13.2 桩基静载试验13.3 桩承载力的荷载自平衡测试方法13.4 桩的动测法13.5 地下洞室工程的监测13.6 地下洞室工程施工监测实例复习思考题14 大跨度桥梁的健康监测14.1 桥梁健康监测概论14.2 健康监测的主要监测项目14.3 健康监测中的新技术应用14.4 桥梁健康监测系统的设计14.5 苏通大桥健康监测系统实例复习思考题主要参考文献
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节选

《土木工程结构试验与检测(第2版)》分上、中、下三篇。上篇主要介绍土木工程结构基本试验方法,内容包括土木工程结构试验与检测概论、试验荷载与加载方法、试验量测技术与量测仪表、工程结构模型试验、试验误差分析与数据处理等;中篇主要介绍土木工程结构荷载试验,内容包括工程结构静载试验、工程结构的动载试验、工木工程结构抗震试验、路基路面荷载试验;下篇主要介绍土木工程结构现场试验检测技术,内容包括工程结构物的现场非破损检测技术、路基路面工程现场检测、桥梁现场荷载试验与检测、地下结构工程的现场试验与检测、大跨度桥梁的健康监测等。《土木工程结构试验与检测(第2版)》主要作为普通高等学校土木工程专业本科生和研究生教育使用的专业技术教材,也可作为电大、函大、网大、职业技术学院和专科教育的教材,亦可作为科研、试验、工程监理及设计、施工等相关工程技术人员专业技术参考书。

相关资料

插图:土木工程结构试验与检测技术是研究和发展结构计算理论的重要手段。从确定工程材料的力学性能到验证由各种材料构成的不同类型的承重结构或构件(梁、板、柱、桥涵等)的基本计算方法,以及近年来发展的大量大跨、超高、复杂结构体系的计算理论。都离不开试验研究。特别是混凝土结构、钢结构、砖石结构和公路桥涵等设计规范所采用的计算理论几乎全部是以试验研究的直接结果作为基础的。近20年来,由于计算机技术的广泛应用,推动了结构计算方法的发展,为采用数学模型方法编制计算软件,对结构进行计算分析创造了条件。但由于实际工程结构的复杂性和结构在整个生命周期中可能遇到的各种风险,试验研究仍是必不可少的。例如,在建造阶段可能产生的设计和施工失误而留下的隐患,以及在使用阶段结构受灾和结构老化所产生的各种损伤积累、钢结构的疲劳和稳定等诸多问题;为寻求合理的设计方法,保证结构有足够的使用寿命和安全储备,只有通过结构试验研究才有可能获得解决。在解决上述土木工程学科发展中所面临的“疑难杂症”的同时,又推动了试验检测技术不断进步,促使结构试验由过去的单个构件试验向整体结构试验发展。目前,所采用的各种结构的伪静力试验、拟动力试验和振动台试验所应用的电液伺服液压技术等已打破了过去静载和动载试验的界限,能较准确地再现各种复杂荷载作用。多种量测参数的传感器技术的发展应用和量测数据的快速自动采集以及分析处理技术,加快了试验检测技术的现代化。为了对地震和风荷载等产生的结构动力反应进行实测和实施结构控制.,近年来新开发的各种数字化量测仪器及试验检测软件和系统识别技术,使结构动力实验分析和结构控制技术获得了突破性进展。由此可见,试验检测技术的发展和各种现代科学技术的发展密切相关。尤其是各类学科的交叉发展和相互渗透所作出的贡献功不可没。近几年国内外推出的光纤传感量测技术就是突出例子。大跨度桥梁和超高层建筑的健康监测技术的开发研究,就综合运用了光纤传感技术、光纤微波通讯、GPs卫星跟踪监控等多项新技术,并已在香港青马大桥、扬州润杨大桥、南京长江二桥、南京长江三桥、苏通大桥等重要工程上实施与应用,对这些工程的安全健康使用发挥了重要作用。另外在非破损检测方面,混凝土结构雷达和红外线热成像仪等新技术的出现为结构损伤检测开辟了新的途径,这些发展无疑使试验检测技术产生了质的飞跃。这充分表明,试验检测技术是由各种学科门类知识的综合运用而发展起来的,其本身已逐步形成一门真正的试验科学,今后将有更深入的发展。

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