摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 大型复杂结构健康监测的重要性 | 第11-12页 |
1.2 光纤光栅传感技术的发展 | 第12-13页 |
1.3 光纤光栅传感器的优越性 | 第13-15页 |
1.3.1 光纤光栅传感系统组成 | 第13-14页 |
1.3.2 光纤光栅传感器的优点 | 第14-15页 |
1.4 光纤光栅传感器在土木工程中的应用 | 第15-17页 |
1.5 本文的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 光纤光栅传感器 | 第19-33页 |
2.1 光纤光栅传感原理 | 第19-21页 |
2.2 光纤光栅应变传感器 | 第21-29页 |
2.2.1 金属管式封装的光纤光栅应变传感器 | 第22-25页 |
2.2.2 夹持式封装光纤光栅应变传感器 | 第25-29页 |
2.3 光纤光栅温度传感器 | 第29-33页 |
2.3.1 传感器结构 | 第30页 |
2.3.2 传感器性能试验 | 第30-33页 |
第三章 多维光纤光栅传感器的研制 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 平面二维光纤光栅应变传感器 | 第33-40页 |
3.2.1 试验内容 | 第33-39页 |
3.2.2 结论 | 第39-40页 |
3.3 空间三维光纤光栅应变传感器 | 第40-44页 |
3.3.1 试验内容 | 第40-44页 |
3.3.2 结论 | 第44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第四章 光纤光栅(FBG)传感器的应用 | 第45-69页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 光纤光栅应变传感器在沈阳文化艺术中心工程中的应用 | 第46-54页 |
4.2.1 工程概况 | 第46-47页 |
4.2.2 传感器的布设 | 第47-49页 |
4.2.3 传感器的安装工艺 | 第49页 |
4.2.4 工程数据采集及处理 | 第49-52页 |
4.2.5 结论 | 第52-54页 |
4.3 国电和风铁岭台子山风电场风力发电机扩底锚杆基础施工与运营期监测 | 第54-67页 |
4.3.1 项目概况 | 第54-56页 |
4.3.2 传感器的布设 | 第56-60页 |
4.3.3 光纤光栅传感器对风力发电机锚杆基础的监测 | 第60-67页 |
4.4 小结 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介 | 第75页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |