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(外文翻译)利用声率发射过程分析桥梁混凝土的相对损伤评估(译文)

是有可能定量评价中混凝土结构损失在根据过程理论使用压缩下声发射测量速率进行测得。图将方程代入方程,总数和水平数目之间关系被把描述为下列等式其中是常数。损伤力学参数损伤损伤力学参数可从个相对确定比例在弹性模量中得到,∗其中是具体损坏杨氏模量,∗是假设完整或损坏具体杨式模量。在压缩试验起始到最初损伤,和杨氏模量是相对应,可从以下公式推出。∗−在单轴压缩试验具体范例中,应变关系通常绘制图所示根据方程,最初杨氏模量是与当前定程度损害行对应。损害与最后静止状态Ε是相对应。被定义为个很小杨氏模量。在这项研究中,杨氏模量估计作为切线模量,后接近应变关系双曲线。估计不变杨氏模量给出方程,最初损害损害与最后静止状态Ε是相对应。被定义为个很小杨氏模量。在这项研究中,杨氏模量估计作为切线模量,后接近应变关系双曲线。估计不变杨氏模量给出方程,最初损害是个损失指数。要从根本知道,但是从现有模型中计算杨氏模量是很困难,因此建议用过程方法进行测试。这与杨氏模量减少是有关系,−,从过程分析显示图中可以得到。假定计算过程中是开集。−和利率值是合理假定是线性相关。杨氏模量−减少表示为−−−−−基于线性相关数字,−−,这里,当时,可以使我们从分析中得到具体杨氏模量。图图图该程序执行,损害评价通过过程分析得到。实验声发射测量和标本从块米米米标本核心中取出个直径为,高为圆柱体,试块是从如图公路桥拱形片段得到。这座桥建于年,在日本熊本市。声发射测量中压缩试验是在图所示。硅润滑脂是贴在样品顶部和底以及在特氟隆表中插入,以减少声发射活动所产生摩擦。系统制造采用计数声发射访问次数方法。声发射检测使用声发射传感器斯达康共振频率约。兆赫。那个频率范围内达到到兆赫。为了实验计数,误差时间定为毫秒。应该指出是测量要在两个渠道轴向和侧向进行,击中次数作为压力水平特征,并且二种渠道张力平均。图动态杨氏模量测量纵波速度来估算动态杨氏模量。由个超音波测试设备测量东京有限公司制造在样品表面测量到二个末端之间时间。从而确定动态杨氏模量,ˆν−ˆν−ˆν在这里,是混凝土试样密度,是泊松比设置为。是纵向衡量波速。结果和讨论混凝土力学性能核心样品抗压强度总结在表,包含平均,最高,和最低值所有标本。共收集了个混凝土砌块样品。抗压强度中平均值是,最高值是,和最低值是。初步杨氏模量平均值为,最大值是。最小值是。动态杨氏模量计算公式。纵波平均速度是,最高速度是,最低速度在,米秒。杨氏模量平均值是,最高值在,最低值是。声发射新代压缩技术声发射过程显示出每个标本消极值在声发射率过程分析。两个概率函数结果在图和中展示展示了−为正常混凝土和湿养天混凝土相比,在这研究中体现最大图标本和最低限度力量值分别为−是−图这就是说值随破坏力增加存在个增加倾向。图图相对损害和抗压强度之间关系由表所示,利用系统可以测出杨氏模量由到∗样本相对损害,图显示了相对损害与抗压强度之间比较。很清楚可以看到相对损害与抗压强度是存在定关系。因为大多数样品相对损害值都低于可以认为是比较受损害图相对损害和动态杨氏模量之间关系在现有准则和标准中,相对损害是由动态杨氏模量得出。据报道,动态杨氏模量比静态要大出。这里,静态杨氏模量,由初始切线模量和动态杨氏模量测定方程得出。因此,这些模数在图中进行比较。很明显初始杨氏模量和动态杨氏模量基本是致,实验证实,初始杨氏模量和动态杨氏模量之间差距不是很大。在评估冻害时,相对损害通常也是根据动态杨氏模量测得,而且实验证明,动态模量和静态模量是相同。图图其中强度大于见表。在其他样品,从整体可以看出模数实在减少。据图,只有第号样品相对损失超过,这表明这是个完好标本。在表中,发现这个样品强度超过。结论说明抽样第号核心是完好,但其他部分相对损坏相对损失估计范围从至。因此,可以利用系统得出混凝土完好部分和其他相对损害都比较值。结论定量评价结构混凝土损害已经被开发,人们应用声发射过程分析和损伤力学。人们都清楚地证实,样品核心相对损害定量评价可以利用系统测得。结果声率发射方法使得混凝土相对损害可以测定,同时发展了系统。采用系统可以测量桥梁样品内部相对损害。相对损害与压强之间是存在定关系。因为试样相对损害小于,认为他们是已损害。比较初始杨氏模量与动态杨氏模量证明动态杨氏模量与静态模量是致。据证实,动态杨氏模量与相对损害之间基本没什么区别。然后,混凝土声音部分也被确定,其他部分相对损害程度定量测量就可以利用系统来进行。参考文献年核心测试混凝土声发射测量分析。在,汽车电子应用港口混凝土结构恶化诊断。在页,年定量估计损失在混凝土自动曝光。混凝土学院青年商会损害评价混凝土用声发射方法。第六届远东会议无损检测,页,在具体基于声发射过程数据库损害评价,青年商会年。岩波书店出版社估计混凝土连续损伤模型负载反应。水泥混凝土研究杂志了年钢筋混凝土公路桥拱片段得到核心样品进行了抗压强度和杨氏模量估计。系统进行了比较静态和动弹性模量来进行相对损失估计。分析步骤声率发射过程分析样品在压缩情况下微小裂纹与样品上过程相关联。这些微裂纹在最后失败之前逐渐被积累。过程数量增加与这些微小裂纹积累是相关。声发射产生过程是依赖于在定应力水平下裂缝数量,而且是随机过程。因此,比率过程理论引入量化压缩下声发射特性。下列方程代表命中数量从增加到其中是声发射事件总数和是声发射在应力水平概率函数。在方程外,下面双曲线功能假设其中,是常数,得到含义是个数率。在方程,其中含义反映在指定应力水平声发射活动,这样概率各不相同,这取决于是否率是积极或消极,特别是在低应力水平。两个可能关系概率函数中文字出处利用声率发射过程分析桥梁混凝土相对损伤评估人们普遍意识到影响耐久性减少原因,是盐和其他化学物质腐蚀,冻融,碳化以及疲劳。混凝土破坏力已经在现存结构机械中通过压缩试验和反弹锤实验测得。为有效保护混凝土结构,评估质量是有必要,不仅要评估混凝土强度还要检测混凝土损害程度。结构混凝土定量损伤评估通过应用声波发射技术和损伤力学来实现。因此,在现存结构核心进行。核心样品从个已经使用了年钢筋混凝土公路桥拱片段得到。抗压强度和杨氏模量测定压缩试验随着汽车电子测量。动态杨氏模量还可以计算出纵波速度。因此,相对损害定量评价从静态和动态杨氏模量和比较结果自动曝光率过程分析。学院生物资源科学,日本大学,日本研究生院科学与技术,熊本大学,日本工学部,熊本大学,日本导言损伤具体形成原因由于收到环境影响。近年来,从生活角度和周期成本分析每个地方选区,对损害混凝土结构定量评价已十分需求。因此,有必要制定项定量技术来评价具体结构损失。在对混凝土结构具体诊断和检查,通常采取评价岩心样本机械性能和化学性能。然而,通过压缩测试得到物理性能却不直接反映损害评价。声波发射技术被公认为最有希望评估损害程度技术。本文作者作者之认为压缩声波发射技术是制定比率过程分析。结果样品经过冻融过程显示其之间密切关系比率工艺参数和孔容。应用声波发射进程分析和损伤力学,评价具体样品芯结构损伤,从现有已知要估算,。从数据库基础分析,运用声率发射之间损害参数来确定个完整计算弹性模量公式,在埋地管道里混凝土结构在定程度损害就可以被成功估计。因此,声发射利率过程分析和具体数据库基础上利用个程序来估计相对损伤来实施混凝土损害评价。在这项研究中,对从个已经使用了年钢筋混凝土公路桥拱片段得到核心样品进行了抗压强度和杨氏模量估计。系统进行了比较静态和动弹性模量来进行相对损失估计。分析步骤声率发射过程分析样品在压缩情况下微小裂纹与样品上过程相关联。这些微裂纹在最后失败之前逐渐被积累。过程数量增加与这些微小裂纹积累是相关。声发射产生过程是依赖于在定应力水平下裂缝数量,而且是随机过程。因此,比率过程理论引入量化压缩下声发射特性。下列方程代表命中数量从增加到其中是声发射事件总数和是声发射在应力水平概率函数。在方程外,下面双曲线功能假设其中,是常数,得到含义是个数率。在方程,其中含义反映在指定应力水平声发射活动,这样概率各不相同,这取决于是否率是积极或消极,特别是在低应力水平。两个可能关系概率函数在图中说明如果比率是积极,在声发射活动可能性高低应力水平,建议具体损坏。如果是消极比率,低概率是在低应力级,因为仍然是在稳定状态。因而,是有可能定量评价中混凝土结构损失在根据过程理论使用压缩下声发射测量速率进行测得。图将方程代入方程,总数和水平数目之间关系被把描述为下列等式其中是常数。损伤力学参数损伤损伤力学参数可从个相对确定比例在弹性模量中得到,∗其中是具体损坏杨氏模量,∗是假设完整或损坏具体杨式模量。在压缩试验起始到最初损伤,和杨氏模量是相对应,可从以下公式推出。∗−在单轴压缩

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