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埋入式光纤智能复合材料传感与力学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第10-11页
缩略词第11-12页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-17页
        1.1.1 光纤传感器发展概述第13-14页
        1.1.2 光纤光栅传感器结构及发展第14-16页
        1.1.3 光纤光栅传感器特点第16-17页
    1.2 埋入式光纤智能复合材料的应用与发展第17-19页
    1.3 埋入式光纤智能复合材料力学与传感性能研究现状第19-20页
        1.3.1 埋入式光纤传感性能国内外研究现状第19-20页
        1.3.2 埋入式光纤智能复合材料力学性能国内外研究现状第20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
第二章 埋入式光纤应变传递理论研究第22-31页
    2.1 光纤应变传递理论研究的必要性第22-23页
    2.2 埋入式光纤应变传递理论第23-30页
        2.2.1 基本假设第23页
        2.2.2 应变传递力学模型第23-25页
        2.2.3 应变传递理论分析第25-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第三章 光纤应变传感性能影响因素研究第31-43页
    3.1 光纤传感器尺寸对应变传感性能的影响第31-32页
    3.2 传感器栅区长度对应变传感性能的影响第32-34页
    3.3 光纤埋入长度对应变传感性能的影响第34-35页
    3.4 涂覆层对应变传感性能的影响第35-37页
        3.4.1 涂覆层弹性模量的影响第35-36页
        3.4.2 涂覆层泊松比的影响第36-37页
    3.5 树脂层对应变传感性能的影响第37-38页
    3.6 应变传递有限元分析第38-41页
        3.6.1 有限元法概述第38-39页
        3.6.2 有限元模型建立第39-40页
        3.6.3 有限元计算结果分析第40-41页
    3.7 本章小结第41-43页
第四章 埋入式光纤应变传感实验研究第43-55页
    4.1 光纤Bragg光栅传感理论第43-48页
        4.1.1 光纤Bragg光栅轴向应变传感特性第44-46页
        4.1.2 光纤Bragg光栅温度传感特性第46-48页
    4.2 环氧树脂固化监测过程及装置第48-49页
    4.3 固化监测结果与数据分析第49-52页
        4.3.1 固化工艺对树脂固化速率的影响第50-51页
        4.3.2 固化工艺对树脂温度变化量的影响第51页
        4.3.3 固化工艺对树脂产生应变的影响第51-52页
    4.4 应变传递实验研究第52-54页
        4.4.1 环境搭建与数据处理第52-53页
        4.4.2 误差分析第53-54页
    4.5 本章小结第54-55页
第五章 埋入式光纤智能复合材料力学性能有限元分析第55-67页
    5.1 埋入光纤对复合材料弯曲性能影响分析第55-63页
        5.1.1 弯曲模型建立第55-56页
        5.1.2 光纤埋入不同铺层方向的复合材料对弯曲性能影响第56-59页
        5.1.3 光纤埋入数量对复合材料弯曲性能影响第59-60页
        5.1.4 树脂层长度对复合材料弯曲性能影响第60-61页
        5.1.5 光纤埋入位置对复合材料弯曲性能影响第61-63页
    5.2 埋入光纤对复合材料拉伸性能影响分析第63-66页
        5.2.1 拉伸模型建立第63页
        5.2.2 光纤埋入不同铺层方向的复合材料对拉伸性能影响第63-64页
        5.2.3 光纤埋入数量对复合材料拉伸性能影响第64-65页
        5.2.4 树脂层长度对复合材料拉伸性能影响第65页
        5.2.5 光纤埋入位置对复合材料拉伸性能影响第65-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第六章 总结和展望第67-69页
    6.1 本文总结第67-68页
    6.2 工作展望第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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