摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-25页 |
1.1 课题研究的背景 | 第8-11页 |
1.1.1 概况 | 第8-10页 |
1.1.2 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 光纤传感原理及其优点 | 第11-12页 |
1.3 OTDR测试原理及应用 | 第12-17页 |
1.3.1 光纤的损耗机理 | 第12-15页 |
1.3.2 OTDR的测试原理 | 第15-17页 |
1.4 结构振动控制的原理及发展现状 | 第17-24页 |
1.4.1 结构被动控制 | 第18-22页 |
1.4.2 结构主动控制 | 第22页 |
1.4.3 结构半主动控制 | 第22-23页 |
1.4.4 结构混合控制 | 第23-24页 |
1.5 本文的研究内容 | 第24-25页 |
2 基于OTDR的光纤损耗测试 | 第25-35页 |
2.1 实验原理 | 第25-26页 |
2.2 实验系统设计与实现 | 第26-33页 |
2.2.1 熔接点光功率损耗测试 | 第26-28页 |
2.2.2 法兰连接点光功率损耗测试 | 第28-30页 |
2.2.3 弯折点光功率损耗测试 | 第30-33页 |
2.3 实验结果与分析 | 第33-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
3 基底隔震及半主动控制的结构振动控制实验系统 | 第35-48页 |
3.1 基于基底隔震的被动控制减震 | 第35-42页 |
3.1.1 基底隔震技术原理 | 第35-36页 |
3.1.2 基底隔震的方法及应用 | 第36-37页 |
3.1.3 基于基底隔震的减振控制模型设计 | 第37-39页 |
3.1.4 基于基底隔震的减振控制试验 | 第39-42页 |
3.2 基于磁流变液阻尼器的半主动控制减振 | 第42-47页 |
3.2.1 磁流变液的机理及基本特性 | 第42页 |
3.2.2 磁流变液阻尼器在结构振动控制中的应用 | 第42页 |
3.2.3 基于磁流变液阻尼器的半主动控制减振模型设计 | 第42-44页 |
3.2.4 基于磁流变液阻尼器的半主动控制减振试验 | 第44-47页 |
3.3 小结 | 第47-48页 |
4 结论和展望 | 第48-50页 |
4.1 结论 | 第48-49页 |
4.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |