薄壁结构件变形的光纤光栅分布检测研究
中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 薄壁结构件变形检测国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 光纤光栅应变传感器国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.4 论文的主要工作与研究内容 | 第16-18页 |
第2章 光纤光栅应变传感的基本特性 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 光纤光栅应变传感器封装技术 | 第18-20页 |
2.3 光纤光栅应变传感模型 | 第20-24页 |
2.3.1 光纤传感基本原理 | 第20-21页 |
2.3.2 两端固定式光纤光栅应变传感模型 | 第21-23页 |
2.3.3 全覆盖式光纤光栅应变传感模型 | 第23-24页 |
2.4 应变传感特性的实验分析 | 第24-29页 |
2.4.1 两端固定式传感特性 | 第24-25页 |
2.4.2 粘接剂全覆盖式传感特性 | 第25-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 FBG应变增敏结构设计与实验研究 | 第30-51页 |
3.1 杠杆应变增敏原理与传感模型 | 第30-35页 |
3.1.1 应变增敏基本原理与结构 | 第30页 |
3.1.2 应变増敏传感模型 | 第30-34页 |
3.1.3 增敏效果影响因素 | 第34-35页 |
3.2 增敏传感特性仿真分析 | 第35-37页 |
3.2.1 静态特性仿真 | 第35-36页 |
3.2.2 动态特性仿真 | 第36-37页 |
3.3 增敏传感特性实验分析 | 第37-41页 |
3.3.1 静态特性实验 | 第37-38页 |
3.3.2 动态特性实验 | 第38-41页 |
3.4 带温度补偿的应变型FBG传感器 | 第41-50页 |
3.4.1 温度补偿原理与传感器设计 | 第41-47页 |
3.4.2 传感特性仿真分析 | 第47-49页 |
3.4.3 静态特性实验 | 第49页 |
3.4.4 温度特性实验 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 基于分布应变的薄壁结构件变形重构算法 | 第51-69页 |
4.1 薄壁结构件及其变形特征 | 第51-52页 |
4.2 薄壁结构件变形的弹性力学求解 | 第52-56页 |
4.2.1 薄板的小挠度弯曲理论 | 第52-55页 |
4.2.2 薄板挠度函数的求解 | 第55-56页 |
4.3 基于分布应变的薄板变形重构算法 | 第56-63页 |
4.3.1 应变-曲率的转化与连续化 | 第56-57页 |
4.3.2 薄板的重构方法 | 第57-59页 |
4.3.3 切角递推算法的改进 | 第59-61页 |
4.3.4 二维应变-曲率递推算法 | 第61-63页 |
4.4 变形重构算法的仿真分析 | 第63-68页 |
4.4.1 薄板变形的有限元仿真 | 第63-64页 |
4.4.2 曲线重构算法仿真分析与对比 | 第64-67页 |
4.4.3 二维曲率递推算法仿真分析与对比 | 第67-68页 |
4.5 本章总结 | 第68-69页 |
第5章 基于分布应变数据的变形重构实验分析 | 第69-88页 |
5.1 实验系统 | 第69-73页 |
5.1.1 实验系统方案 | 第69-70页 |
5.1.2 机械结构方案 | 第70-71页 |
5.1.3 测试系统 | 第71-73页 |
5.2 FBG应变传感器的布置 | 第73-79页 |
5.2.1 光纤光栅二维应变传感器的设计 | 第73-75页 |
5.2.2 应变传感器布置分析 | 第75-76页 |
5.2.3 应变传感器的封装与安装 | 第76-79页 |
5.3 薄板变形重构的测试分析 | 第79-82页 |
5.3.1 薄板变形测试 | 第79-81页 |
5.3.2 基于应变测试数据的变形重构计算 | 第81-82页 |
5.4 变形重构分析 | 第82-87页 |
5.4.1 薄板变形的激光位移测量 | 第82-83页 |
5.4.2 薄板变形重构效果 | 第83-85页 |
5.4.3 实验误差分析 | 第85-87页 |
5.5 本章小节 | 第87-88页 |
第6章 总结和展望 | 第88-90页 |
6.1 全文总结 | 第88-89页 |
6.2 研究展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
附录A 攻读硕士学位期间参与项目 | 第94-95页 |
附录B 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第95页 |