学位论文数据集 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
·课题研究背景及意义 | 第16-22页 |
·长输管道发展现状 | 第16-19页 |
·影响长输管道安全的地质灾害类型 | 第19-22页 |
·研究意义 | 第22页 |
·国内外研究状况 | 第22-28页 |
·本论文的主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 基于应变的长输管道变形监测方法研究 | 第30-46页 |
·长输管道监测方法简述 | 第30-33页 |
·基于应变的管道变形计算方法研究 | 第33-45页 |
·模型建立和变形公式推导 | 第34-37页 |
·数值方法求解 | 第37-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 管道变形准分布式监测方法实验验证 | 第46-55页 |
·数值模拟验证 | 第46-49页 |
·有限元分析简介 | 第46-47页 |
·数值模拟验证结果 | 第47-49页 |
·管道实验验证 | 第49-53页 |
·实验方案 | 第49-52页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·实验装置 | 第50-52页 |
·管道变形准分布式监测实验 | 第52页 |
·管道实际实验验证结果 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 管道变形准分布式监测方法适用性研究 | 第55-63页 |
·管道长度对监测方法的影响 | 第55-60页 |
·管径对监测方法的影响 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 光纤光栅传感技术在管道变形监测研究上的应用 | 第63-104页 |
·光纤应用简介 | 第63-65页 |
·光纤光栅传感器 | 第65-77页 |
·光纤光栅传感器简介 | 第65-66页 |
·长输管道变形监测研究中对于传感器的选取 | 第66-67页 |
·光纤光栅的传感原理 | 第67-69页 |
·光纤光栅应变传感器的封装形式研究 | 第69-75页 |
·基片式光纤光栅应变传感器 | 第70-71页 |
·金属管式光纤光栅应变传感器 | 第71-72页 |
·嵌入式光纤光栅应变传感器 | 第72-74页 |
·金属化光纤光栅应变传感器 | 第74-75页 |
·夹持式光纤光栅应变传感器 | 第75页 |
·光纤光栅传感器的可靠性 | 第75-77页 |
·光纤光栅传感技术测量准确性对比实验 | 第77-83页 |
·实验装置 | 第77-79页 |
·SM130光纤光栅传感解调仪的操作 | 第79-81页 |
·光纤光栅传感器与应变片对比实验 | 第81-83页 |
·光纤光栅传感器的应变传递研究 | 第83-103页 |
·应变传递理论 | 第83-84页 |
·埋入式传感器的应变传递研究 | 第84-90页 |
·夹持式传感器的应变传递研究 | 第90-103页 |
·焊接安装形式的夹持式光纤光栅应变传感器的应变传递研究 | 第91-98页 |
·粘贴安装形式的夹持式光纤光栅应变传感器的应变传递研究 | 第98-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第六章 管道变形健康监测系统研究 | 第104-126页 |
·长输管道诊断评价方法研究 | 第104-111页 |
·基于管道失效故障树的诊断评价方法 | 第105页 |
·基于管道腐蚀剩余强度的诊断评价方法 | 第105-106页 |
·基于管道变形的诊断评价方法 | 第106-111页 |
·长输管道变形健康监测系统总体设计 | 第111-113页 |
·管道变形健康监测硬件系统 | 第113-114页 |
·传感系统 | 第113页 |
·数据采集与预处理系统 | 第113-114页 |
·信号传输系统 | 第114页 |
·管道变形健康评估软件的开发与应用 | 第114-123页 |
·VB软件介绍 | 第115-116页 |
·管道变形健康评估软件的开发 | 第116-119页 |
·管道变形健康评估软件的应用 | 第119-123页 |
·管道变形健康监测其他软件系统 | 第123-125页 |
·数据采集管理软件 | 第123-124页 |
·数据库管理软件 | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
第七章 结论与展望 | 第126-128页 |
·主要结论 | 第126页 |
·主要创新点 | 第126-127页 |
·研究展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第136-137页 |
作者简历 | 第137-138页 |
附件 | 第138-139页 |