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阵列式压电体积位移传感器的设计及实验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 选题背景及研究意义第8-10页
    1.2 误差传感器的选择第10-13页
        1.2.1 传统加速度计第10-11页
        1.2.2 激光测振仪第11-12页
        1.2.3 压电式PVDF传感器第12-13页
    1.3 PVDF体积位移传感器的设计第13-16页
        1.3.1 连续分布式体积位移传感器第13-15页
        1.3.2 离散阵列式体积位移传感器第15-16页
    1.4 正则化方法简介第16-18页
    1.5 本文研究内容和结构安排第18-19页
第2章 声功率、远场声压和体积位移基本理论第19-28页
    2.1 远场声压和声功率第19-21页
    2.2 远场声压和声功率的波数变换解第21-23页
    2.3 体积位移与远场声压的关系第23-25页
    2.4 抵消体积速度实现结构声有源控制第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 模态法设计阵列式体积位移传感器第28-44页
    3.1 模态法设计均匀梁结构阵列式PVDF体积位移传感器第28-32页
        3.1.1 阵列式PVDF体积位移传感器设计原理第28-29页
        3.1.2 模态法计算加权系数W第29-31页
        3.1.3 均匀梁结构模态振型第31-32页
    3.2 非均匀阶梯梁结构自由振动分析第32-36页
        3.2.1 阶梯梁的模态振型函数第32-34页
        3.2.2 阶梯梁模态振型数值算例第34-36页
    3.3 数值仿真分析第36-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 伪逆法设计阵列式体积位移传感器第44-88页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 基于伪逆法设计阵列式体积位移传感器第45-49页
        4.2.1 截断奇异值法设计阵列式体积位移传感器第45-47页
        4.2.2 Tikhonov正则化方法第47-49页
    4.3 Tikhonov正则化参数的选择第49-54页
        4.3.1 L曲线法选择正则化参数第49-50页
        4.3.2 OCV法选择正则化参数第50-52页
        4.3.3 GCV法选择正则化参数第52-54页
    4.4 数值仿真分析第54-86页
        4.4.1 截断奇异值法设计PVDF体积位移传感器数值仿真第55-67页
        4.4.2 Tikhonov法设计体积位移传感器数值仿真第67-86页
    4.5 本章小结第86-88页
第5章 阵列式PVDF体积位移传感器实验研究第88-100页
    5.1 实验设计第88-89页
        5.1.1 实验目的第88页
        5.1.2 实验材料第88-89页
        5.1.3 实验装置第89页
    5.2 基于PVDF传感器的实验模态分析第89-93页
    5.3 I型阶梯梁体积位移测量实验第93-99页
        5.3.1 实验数据测量第93-96页
        5.3.2 利用加速度计频率响应曲线获取标准体积位移第96页
        5.3.3 阵列式PVDF体积位移传感器测量目标阶梯梁体积位移第96-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第6章 总结和展望第100-102页
    6.1 研究总结第100-101页
    6.2 未来研究展望第101-102页
附录第102-107页
    附录A 基于PVDF阵列的阶梯梁实验曲率模态测量第102-104页
    附录B 基于PVDF传感器阵列的模态滤波第104-107页
参考文献第107-112页
发表 学术论文和参加科研项目情况第112-113页
致谢第113-114页

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