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机械板结构损伤的多源激励—光纤光栅传感的复合检测方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 研究背景与意义第12-14页
    1.2 国内外研究概况第14-23页
        1.2.1 基于振动的多源激励方法第15-16页
        1.2.2 基于超声的多源激励方法第16-19页
        1.2.3 多源信号的处理方法第19-20页
        1.2.4 多源激励的定位研究第20-21页
        1.2.5 FBG损伤检测技术第21-22页
        1.2.6 多源激励-FBG传感检测存在问题及发展方向第22-23页
    1.3 课题来源及拟解决的关键问题第23-24页
    1.4 研究内容及章节结构第24-26页
    1.5 本章小结第26-27页
第2章 多源激励原理第27-57页
    2.1 双振动激励模型第27-32页
        2.1.1 多源激励的振动方程第27-30页
        2.1.2 双振动激励下的响应仿真第30-32页
    2.2 振动-超声激励模型第32-41页
        2.2.1 固体中的非线性声波方程第32-35页
        2.2.2 混频声波激励下的声波方程解第35-39页
        2.2.3 振动-超声仿真分析第39-41页
    2.3 双超声激励模型第41-49页
        2.3.1 Lamb波传播模型第42-47页
        2.3.2 双超声激励模型第47-48页
        2.3.3 双超声仿真分析第48-49页
    2.4 压电激励模式研究第49-55页
        2.4.1 PZT压电方程第49-50页
        2.4.2 压电片的特性分析第50-55页
    2.5 本章小结第55-57页
第3章 多源激励下光纤光栅的响应特性研究第57-75页
    3.1 光纤光栅传感原理第57-60页
        3.1.1 光纤光栅传感特性第57-58页
        3.1.2 光纤Bragg光栅光谱仿真第58-60页
    3.2 多源激励-FBG测量的检测系统第60-66页
        3.2.1 多源激励的光纤光栅解调原理第60-62页
        3.2.2 多源激励检测系统第62页
        3.2.3 激励参数特性第62-66页
    3.3 双振动激励下光纤光栅传感的响应特性第66-70页
        3.3.1 双振动激励下的响应仿真第66-68页
        3.3.2 双振动激励下的FBG响应实验第68-70页
    3.4 振动-超声激励下光纤光栅传感的响应特性第70-72页
        3.4.1 振动-超声激励下的非线性仿真第70-71页
        3.4.2 振动-超声激励下的FBG实验研究第71-72页
    3.5 双超声激励下光纤光栅传感的响应特性第72-74页
        3.5.1 双超声激励下光纤光栅传感的仿真研究第72-73页
        3.5.2 双超声激励下光纤光栅传感的实验研究第73-74页
    3.6 本章小结第74-75页
第4章 多源激励检测信号的特征提取方法研究第75-90页
    4.1 双振动激励信号的特征提取方法研究第75-79页
        4.1.1 希尔伯特变换原理第75-77页
        4.1.2 基于双振动信号的包络分析第77-79页
    4.2 基于振动-超声调制信号的特征提取方法研究第79-86页
        4.2.1 连续小波变换步骤第79-80页
        4.2.2 基于小波变换的调制特征提取方法第80-85页
        4.2.3 振动-超声调制信号的信号特征识别第85-86页
    4.3 基于双超声激励检测信号的特征提取第86-89页
        4.3.1 小波基函数选取第87-88页
        4.3.2 基于双超声检测信号的特征提取第88-89页
    4.4 本章小结第89-90页
第5章 基于多源激励-光纤光栅传感的检测参数研究第90-110页
    5.1 双振动激励下的检测参数研究第90-94页
        5.1.1 薄板模态分析第90-93页
        5.1.2 双振动激励下的损伤检测参数研究第93-94页
    5.2 振动-超声激励下的检测参数研究第94-103页
        5.2.1 振动-超声激励下的损伤因子第94-95页
        5.2.2 激励参数第95-97页
        5.2.3 振动-超声激励下的参数仿真第97-99页
        5.2.4 振动-超声激励的损伤检测参数研究第99-101页
        5.2.5 损伤程度和FBG传感位置的影响第101-103页
    5.3 双超声激励下的检测参数研究第103-109页
        5.3.1 双超声激励下的响应仿真第103-105页
        5.3.2 双超声激励下的损伤检测参数研究第105-109页
    5.4 本章小结第109-110页
第6章 多源激励-FBG分布传感下的损伤定位研究第110-125页
    6.1 概述第110-111页
    6.2 传感器分布拓扑原则第111-112页
        6.2.1 传感器位置优化原则第111页
        6.2.2 光纤光栅传感分布原则第111-112页
    6.3 结构损伤的二步定位算法第112-117页
        6.3.1 二步定位算法第112-113页
        6.3.2 二步定位实验第113-117页
    6.4 基于板结构损伤的椭圆成像定位法第117-124页
        6.4.1 椭圆成像算法第117-118页
        6.4.2 基于圆孔损伤的椭圆成像实验第118-121页
        6.4.3 基于裂纹损伤的椭圆成像实验第121-124页
    6.5 本章小结第124-125页
第7章 总结与展望第125-128页
    7.1 工作总结第125-126页
    7.2 创新点第126-127页
    7.3 工作展望第127-128页
参考文献第128-135页
攻读博士学位期间参加的科研项目第135-136页
攻读博士学位期间的科研成果第136-137页
致谢第137-138页

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