摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究动态 | 第13-19页 |
1.3 主要研究内容和整体结构 | 第19-22页 |
第二章 声学法矿用锚杆轴力监测装置的结构及原理 | 第22-30页 |
2.1 锚杆的分类 | 第22-24页 |
2.2 监测装置想法来源 | 第24-25页 |
2.3 监测装置的结构 | 第25-26页 |
2.4 监测装置的原理 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 声学法矿用锚杆轴力监测装置的设计与分析 | 第30-50页 |
3.1 监测装置的基本设计要求 | 第30页 |
3.2 监测装置的结构简介和材料选择 | 第30-32页 |
3.2.1 监测装置的结构简介 | 第30-31页 |
3.2.2 监测装置的材料选择 | 第31-32页 |
3.3 监测装置的强度分析 | 第32-37页 |
3.3.1 承载体强度理论分析 | 第32页 |
3.3.2 承载体稳定性分析 | 第32-34页 |
3.3.3 整体强度分析 | 第34-37页 |
3.4 监测装置含预应力的模态分析 | 第37-41页 |
3.4.1 模态提取方法的选取 | 第37页 |
3.4.2 监测装置含预应力的模态提取 | 第37-41页 |
3.5 监测装置声学性能分析 | 第41-48页 |
3.5.1 激振方式的确定 | 第43-44页 |
3.5.2 声场的计算 | 第44-46页 |
3.5.3 监测效果分析 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 结构参数对监测装置的影响分析 | 第50-76页 |
4.1 振动板厚度的影响 | 第50-56页 |
4.1.1 振动板厚度改变对强度的影响 | 第51-52页 |
4.1.2 振动板厚度改变对模态的影响 | 第52-54页 |
4.1.3 振动板厚度改变对声学效果的影响 | 第54-56页 |
4.2 振动板与壳体搭接长度的影响 | 第56-59页 |
4.2.1 搭接长度改变对强度的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 搭接长度改变对模态的影响 | 第57-58页 |
4.2.3 搭接长度改变对声学效果的影响 | 第58-59页 |
4.3 壳体厚度的影响 | 第59-62页 |
4.3.1 壳体厚度改变对强度的影响 | 第59-60页 |
4.3.2 壳体厚度改变对模态的影响 | 第60-61页 |
4.3.3 壳体厚度改变对声学效果的影响 | 第61-62页 |
4.4 振动板有效振动高度的影响 | 第62-66页 |
4.4.1 有效振动高度改变对强度的影响 | 第63-64页 |
4.4.2 有效振动高度改变对模态的影响 | 第64-65页 |
4.4.3 有效振动高度改变对声学效果的影响 | 第65-66页 |
4.5 承载体直径的影响 | 第66-70页 |
4.5.1 承载体直径改变对强度的影响 | 第66-67页 |
4.5.2 承载体直径改变对模态的影响 | 第67-69页 |
4.5.3 承载体直径改变对声学效果的影响 | 第69-70页 |
4.6 振动板材料的影响 | 第70-75页 |
4.6.1 振动板材料改变对强度的影响 | 第71-72页 |
4.6.2 振动板材料改变对模态的影响 | 第72-73页 |
4.6.3 振动板材料改变对声学效果的影响 | 第73-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 可能影响声学法矿用锚杆轴力监测装置的因素分析 | 第76-88页 |
5.1 激振力施加的影响 | 第76-79页 |
5.1.1 激振力位置的影响 | 第76-78页 |
5.1.2 激振力大小的影响 | 第78-79页 |
5.2 监听位置的影响 | 第79-82页 |
5.2.1 监测角度的影响 | 第80-81页 |
5.2.2 监听距离的影响 | 第81-82页 |
5.3 结构阻尼比的影响 | 第82-83页 |
5.4 偏载对监测装置性能的影响 | 第83-87页 |
5.4.1 偏载对强度的影响 | 第84-85页 |
5.4.2 偏载对模态的影响 | 第85-86页 |
5.4.3 偏载对声学效果的影响 | 第86-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 总结与展望 | 第88-90页 |
6.1 总结 | 第88-89页 |
6.2 不足与展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第96页 |