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基于叶尖定时和双频激光相位测距的叶尖间隙测量技术

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 旋转机械叶片叶尖间隙测量技术的研究背景、意义和难点第9-12页
        1.1.1 叶片叶尖间隙测量技术的研究背景及意义第9-11页
        1.1.2 叶片叶尖间隙测量技术的研究难点第11-12页
    1.2 旋转机械叶片叶尖间隙测量技术的国内外现状及研究趋势第12-19页
        1.2.1 叶片叶尖间隙测量技术的国内外现状第12-18页
        1.2.2 叶片叶尖间隙测量技术的研究趋势第18-19页
    1.3 主要研究内容和创新点第19-21页
        1.3.1 本文主要研究内容第19-20页
        1.3.2 本文关键技术和创新点第20-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第二章 基于全光纤叶尖定时原理的叶尖间隙测量系统第22-34页
    2.1 激光测距技术和光纤传感技术第22-25页
        2.1.1 激光测距技术第22页
        2.1.2 激光三角法测距技术第22-25页
        2.1.3 光纤传感技术第25页
    2.2 叶尖定时叶尖间隙测量系统模型第25-27页
    2.3 叶尖定时叶尖间隙测量的关键技术和系统构成第27-32页
        2.3.1 光纤束式叶尖定时传感器设计第27-29页
        2.3.2 叶尖定时传感器测头布局设计第29页
        2.3.3 超小型光纤准直器设计第29-30页
        2.3.4 光电探测第30-31页
        2.3.5 转速同步传感器设计第31-32页
    2.4 叶尖定时叶尖间隙测量系统的优势第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 系统测量误差分析和改进第34-39页
    3.1 影响系统测量精度的主要因素第34-35页
    3.2 测头偏移对测量精度的影响及改进技术第35-36页
    3.3 缩小出射光束直径技术第36-37页
    3.4 系统精度潜力分析第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 叶尖定时叶尖间隙测量系统实验数据分析和讨论第39-48页
    4.1 高速旋转叶片实验平台和叶尖定时测振系统第39-41页
        4.1.1 高速旋转叶片实验平台第39-40页
        4.1.2 叶尖定时测振系统第40-41页
    4.2 叶尖定时叶尖间隙测量实验第41-45页
    4.3 讨论第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 基于双频激光相位测距的叶尖间隙测量系统优化第48-55页
    5.1 同频串扰分析及优化设计第50-52页
    5.2 双路光纤传输比相的叶尖间隙测量实验第52-53页
    5.3 讨论第53-54页
    5.4 本章小结第54-55页
全文总结与展望第55-57页
参考文献第57-61页
发表论文和科研情况说明第61-62页
致谢第62页

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