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多种受力状态下结构分布式光纤传感应变传递及裂纹监测

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题来源和研究目的及意义第9-10页
        1.1.1 课题来源第9页
        1.1.2 研究目的及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-15页
        1.2.1 分布式光纤传感器的发展及现状第10-13页
        1.2.2 光纤传感器应变传递机理研究现状第13-14页
        1.2.3 分布式光纤裂缝监测的研究现状第14-15页
    1.3 BOTDA技术的基本原理第15-16页
        1.3.1 传统BOTDA技术的工作原理第15-16页
        1.3.2 PPP-BOTDA技术的基本原理第16页
        1.3.3 DPP-BOTDA技术的基本原理第16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 分布式光纤多种应力下的应变传递第18-36页
    2.1 引言第18页
    2.2 光纤的应变传递第18-35页
        2.2.1 光纤传感器的构造与布设第18-19页
        2.2.2 被测结构均匀变形时的应变传递第19-25页
        2.2.3 被测构件多种应力时的应变传递第25-30页
        2.2.4 剪应力对应变传递的影响第30-32页
        2.2.5 径向压力对光纤应变监测的影响第32-35页
    2.3 本章小结第35-36页
第3章 分布式光纤应变传递的试验研究第36-66页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验准备第36-41页
        3.2.1 梁试件的制作第36页
        3.2.2 传感器的布设第36-39页
        3.2.3 光纤的标定第39-41页
        3.2.4 试验原理及方法第41页
    3.3 梁受均匀应变情况第41-49页
        3.3.1 实验步骤第41-44页
        3.3.2 试验结果及分析第44-49页
    3.4 梁受分布力情况第49-55页
        3.4.1 实验步骤第49-50页
        3.4.2 试验结果及分析第50-55页
    3.5 梁受集中力情况第55-62页
        3.5.1 实验步骤第55-56页
        3.5.2 试验结果及分析第56-62页
    3.6 剪应力对光纤应变监测的影响第62-64页
        3.6.1 实验步骤第62页
        3.6.2 试验结果及分析第62-64页
    3.7 本章小结第64-66页
第4章 基于分布式光纤的裂缝宽度计算第66-76页
    4.1 引言第66页
    4.2 分布式光纤监测裂缝试验简介第66-68页
    4.3 裂缝宽度计算第68-75页
        4.3.1 裂缝处混凝土应变分布第68-69页
        4.3.2 裂缝处光纤应变分布第69页
        4.3.3 裂缝宽度表达式第69-72页
        4.3.4 裂缝宽度修正公式第72-75页
    4.4 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82页

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