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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

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