平面应变试验技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·相似材料模拟试验在采矿工程领域的地位 | 第9-10页 |
·国内外平面应变试验装置研究概述 | 第10-12页 |
·平面应变试验装置分类 | 第12页 |
·平面应变试验原理 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
第2章 平面应变试验箱体的整体方案设计 | 第14-29页 |
·Pro/ENG1NEER 软件简介 | 第14-15页 |
·特征、关联、参数化的概念 | 第14页 |
·Pro/E 建模过程及运动仿真概述 | 第14-15页 |
·箱体主要部件的机械结构设计 | 第15-17页 |
·高强螺栓特性描述 | 第16-17页 |
·平面应变试验箱体各组成构件的结构及其作用 | 第17-20页 |
·底板组件结构 | 第17-18页 |
·侧向挡板组件结构 | 第18页 |
·后挡板组件结构 | 第18-19页 |
·板组件结构 | 第19-20页 |
·箱体结构受力分析 | 第20-28页 |
·箱体顶板受力分析 | 第20-24页 |
·箱体顶板受力分析 | 第24-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 PVDF 压电传感器制作 | 第29-39页 |
·PVDF 压电传感器的基本结构 | 第29页 |
·PVDF 压电薄膜简介 | 第29-33页 |
·PVDF 压电薄膜特性 | 第29-31页 |
·PVDF 压电薄膜品种技术规格 | 第31页 |
·PVDF 压电薄膜的应用 | 第31-33页 |
·压电效应 | 第33页 |
·压电方程 | 第33-34页 |
·PVDF 压电传感器的制作流程 | 第34-36页 |
·PVDF 压电薄膜的剪裁过程 | 第35-36页 |
·传感器的应变输出 | 第36-37页 |
·PVDF 压电薄膜的优缺点及使用注意事项 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 平面应变试验测试系统建立 | 第39-53页 |
·YE5852A 工作原理 | 第40-45页 |
·电荷放大器的电荷放大级 | 第40-41页 |
·电荷放大器的高通滤波器以及低通滤波器 | 第41页 |
·归一化电压放大级 | 第41-42页 |
·YE5852A 型电荷放大器主要技术参数 | 第42-43页 |
·YE5852A 型仪器的结构特征 | 第43页 |
·YE5852A 型电荷放大器安装 | 第43页 |
·YE5852A 型电荷放大器的频率和相位 | 第43-45页 |
·电荷放大器特点 | 第45页 |
·USB‐1710B 测试仪简介 | 第45-50页 |
·USB-1710B 测试仪功能介绍 | 第46-48页 |
·USB-1710B 技术指标 | 第48-49页 |
·USB-1710B 测试程序 | 第49-50页 |
·BC‐高效无声破碎剂 | 第50-52页 |
·BC-高效无声破碎剂主要组成以及性能 | 第50-51页 |
·BC-高效无声破碎剂应用事项 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 平面应变试验与数据处理 | 第53-65页 |
·平面应变试验方法与步骤 | 第53-58页 |
·数据采集设备之间的连线 | 第53-55页 |
·材料填充 | 第55-56页 |
·埋设 PVDF 压电传感器 | 第56-57页 |
·BC-高效无声破碎剂的添加 | 第57-58页 |
·试验结果与数据分析 | 第58-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
作者简介 | 第70页 |
攻读硕士学位期间参加科研情况说明 | 第70-71页 |