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光纤光栅振动加速度传感器的优化设计及振动体的振动模态分析

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·引言第9页
   ·研究背景第9-10页
   ·光纤光栅传感技术的发展与研究现状第10-12页
   ·光纤 Bragg 光栅振动传感器发展现状第12-14页
   ·本论文的主要研究内容第14-16页
第二章 光纤光栅基础第16-29页
   ·引言第16页
   ·光纤光栅的结构和分类第16-19页
     ·光纤结构和分类第16-18页
     ·光纤光栅结构及分类第18-19页
   ·光纤的传输原理第19-20页
   ·光纤 Bragg 光栅的耦合模理论第20-26页
     ·光纤中存在的模式第21-22页
     ·耦合模理论第22-24页
     ·光纤 Bragg 光栅的耦合模理论第24-26页
   ·光纤光栅的传感原理第26-28页
     ·光纤布拉格光栅的应变传感理论第27页
     ·温度传感理论第27-28页
   ·小结第28-29页
第三章 有限元理论基础及 ANSYS 软件的简介第29-39页
   ·引言第29页
   ·有限元分析法的基本理论第29-35页
     ·静力分析的有限元理论第29-33页
     ·模态分析的有限元理论第33页
     ·谐响应的有限元基础第33-35页
     ·瞬态动力学的有限元基础第35页
   ·有限元分析问题的方法第35-37页
   ·ANSYS 软件介绍第37-38页
     ·前处理模块 PRER7第37-38页
     ·分析计算模块第38页
     ·后处理模块第38页
   ·小结第38-39页
第四章 光纤光栅振动传感器的优化设计与实验分析第39-51页
   ·引言第39页
   ·光纤布拉格光栅的的应变及温度传感原理第39-40页
   ·加速度振动传感器的主要特性第40页
     ·获取更多振动信息的能力第40页
     ·获取可靠信息的能力第40页
     ·低频特性第40页
   ·光纤光纤光栅加速度振动传感器的特性分析第40-42页
   ·双等强度悬臂梁光纤光栅加速度振动传感器设计第42-45页
     ·传感器基本结构第42-43页
     ·传感器结构参数第43页
     ·双悬臂梁光纤光栅加速度振动传感器的数学模型第43-44页
     ·温度自补偿原理第44-45页
   ·双悬臂梁光纤光栅加速度振动传感器仿真与分析第45-46页
     ·有限元分析实例第45页
     ·幅频特性与相频特性仿真第45-46页
   ·实验结果与分析第46-50页
     ·振动台时域输出与传感响应第47页
     ·加速度线性响应第47-48页
     ·幅频特性与相频特性第48-49页
     ·横向抗干扰性第49-50页
   ·小结第50-51页
第五章 基于固有频率变化对检测物进行损伤识别第51-64页
   ·引言第51页
   ·损伤识别的一般方法第51-52页
     ·基于固有频率变化的损伤识别第51页
     ·基于振型变化的损伤识别第51-52页
     ·基于神经网络的损伤识别第52页
     ·基于曲率模态法的损伤识别第52页
   ·基于固有频率变化的损伤识别基本理论第52-57页
     ·基于固有频率损伤识别的基本原理第52-54页
     ·基于频率变化比的损伤识别原理第54-55页
     ·基于频率变化平方比的损伤识别原理第55-57页
   ·监测物健康与损伤对比试验第57-62页
     ·实验准备第57-58页
     ·实验及数据处理第58-61页
     ·实验仿真第61-62页
   ·小结第62-64页
第六章 总结与展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位论文期间发表的论文第68-69页
详细摘要第69-83页

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