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基于光纤传感器的冲击、流量及温度监测技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景第14-16页
        1.1.1 冲击监测研究背景第14-15页
        1.1.2 管道流量监测研究背景第15页
        1.1.3 电力系统温度监测研究背景第15-16页
    1.2 研究现状第16-19页
        1.2.1 冲击监测技术研究现状第16-18页
        1.2.2 管道流量监测技术研究现状第18页
        1.2.3 电力系统温度监测研究现状第18-19页
    1.3 本文研究目的及意义第19-20页
    1.4 本文研究内容第20-21页
第二章 光纤M-Z干涉型传感器理论研究与数值模拟第21-33页
    2.1 光纤M-Z干涉型传感器应力与温度测量原理第21-23页
    2.2 光纤M-Z干涉型传感系统偏振特性数值仿真第23-28页
        2.2.1 光纤偏振特性与传感系统不稳定因素分析第23页
        2.2.2 光纤M-Z干涉型传感系统偏振特性仿真分析第23-27页
        2.2.3 抗偏振衰落方法研究第27-28页
    2.3 光纤M-Z干涉型传感系统相位特性数值仿真第28-32页
        2.3.1 光纤M-Z干涉型传感器相位仿真分析第28-31页
        2.3.2 光纤M-Z干涉型传感系统相位解调方法研究第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 光纤M-Z干涉型传感系统设计与应用研究第33-54页
    3.1 光纤M-Z传感系统设计第33-34页
    3.2 测量系统光路搭建及器件选型第34-36页
        3.2.1 光源第34页
        3.2.2 传感光纤第34-35页
        3.2.3 光隔离器第35页
        3.2.4 光纤耦合器第35-36页
        3.2.5 偏振控制器第36页
        3.2.6 光电探测器第36页
        3.2.7 数字采集卡第36页
    3.3 光纤M-Z干涉型传感系统相位调制器研制第36-39页
        3.3.1 压电陶瓷相位调制器原理第37-38页
        3.3.2 压电陶瓷相位调制器设计第38-39页
    3.4 光纤M-Z干涉型传感探头设计第39-44页
        3.4.1 光纤M-Z干涉型传感探头结构设计第39-40页
        3.4.2 光纤M-Z传感探头封装设计第40-43页
        3.4.3 光纤M-Z干涉型传感探头粘贴方法研究第43-44页
    3.5 光纤M-Z干涉型传感系统监测实验与讨论第44-53页
        3.5.1 不同激振距离对应的响应特性第44-46页
        3.5.2 不同强度振动对应的响应特性第46-48页
        3.5.3 不同频率激励信号对应的响应特性第48-50页
        3.5.4 四边固支铝合金板冲击监测研究第50-52页
        3.5.5 金属管道冲击载荷监测研究第52-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 扇式结构光纤光栅流量传感技术研究第54-63页
    4.1 基本原理第54-56页
        4.1.1 测量原理第54-55页
        4.1.2 感知模型构建第55-56页
        4.1.3 温度自补偿方法第56页
    4.2 光纤光栅流速传感器灵敏度数值模拟第56-58页
        4.2.1 叶片数对光纤光栅流速传感器灵敏度的影响第56-57页
        4.2.2 叶片偏转角对光纤光栅流速传感器灵敏度的影响第57页
        4.2.3 叶片半径对光纤光栅流速传感器灵敏度的影响第57页
        4.2.4 流体密度对光纤光栅流速传感器灵敏度的影响第57-58页
    4.3 扇式叶片敏感结构参数优化第58-60页
        4.3.1 模型建立第58页
        4.3.2 叶片数量优化第58-59页
        4.3.3 叶片半径优化第59页
        4.3.4 叶片偏转角优化第59-60页
    4.4 实验与结果讨论第60-62页
        4.4.1 实验系统第60-61页
        4.4.2 液体流速监测第61页
        4.4.3 气体流量标定第61页
        4.4.4 正/反向流速测量第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 电能表自动化压接可靠性光纤光栅温度监测技术研究第63-74页
    5.1 电能表压接触头温度测量原理第63-65页
        5.1.1 光纤光栅测温原理第63-64页
        5.1.2 光纤光栅应变-温度解耦方法第64-65页
    5.2 光纤光栅电能表触头温度监测硬件构建第65-68页
        5.2.1 光纤光栅测温探头设计第65-66页
        5.2.2 基于回型卡槽结构的光纤光栅测温探针夹具设计第66-67页
        5.2.3 光纤光栅测温探针整体化温度标定方法第67-68页
        5.2.4 信息采集终端第68页
    5.3 光纤光栅电能表触头温度监测软件设计第68-72页
        5.3.1 温度监测软件设计方案第68-69页
        5.3.2 基于虚拟仪器LABVIEW的电能表触头测温软件编程第69-72页
    5.4 功能验证与分析第72-73页
        5.4.1 对比实验第72-73页
        5.4.2 超温报警实验第73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
    6.1 全文工作总结第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第81页

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