摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 课题背景与意义 | 第15-18页 |
1.1.1 纤维增强树脂基复合材料概述 | 第15-16页 |
1.1.2 光纤光栅传感器发展概况 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.1 内植式FBG传感器封装技术 | 第18-19页 |
1.2.2 基片式FBG传感器封装技术 | 第19页 |
1.3 现存技术难题 | 第19-20页 |
1.3.1 封装技术问题 | 第19-20页 |
1.3.2 信号传输问题 | 第20页 |
1.4 本课题研究内容与创新点 | 第20-23页 |
第二章 光纤光栅传感理论 | 第23-27页 |
2.1 前言 | 第23页 |
2.2 光纤基本结构与传输原理 | 第23-24页 |
2.3 光纤光栅传感基本原理 | 第24-26页 |
2.3.1 应变光纤光栅传感器 | 第24-25页 |
2.3.2 温度光纤光栅传感器 | 第25页 |
2.3.3 压力光纤光栅传感器 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 复合材料基片式FBG传感器的制备与性能 | 第27-41页 |
3.1 前言 | 第27-28页 |
3.2 光纤光栅传感器封装设计准则 | 第28-30页 |
3.2.1 基本原则 | 第28页 |
3.2.2 实际应用要求 | 第28-29页 |
3.2.3 设计流程 | 第29-30页 |
3.3 玻璃纤维/环氧树脂复合材料基片式FBG传感器的制备 | 第30-35页 |
3.3.1 封装材料和装置 | 第30-31页 |
3.3.2 封装工艺流程 | 第31-34页 |
3.3.3 标定实验 | 第34-35页 |
3.4 结果与讨论 | 第35-40页 |
3.4.1 温度测试结果与分析 | 第35-37页 |
3.4.2 应变测试结果与分析 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 FBG传感器嵌入CFRP层合结构的封装保护技术 | 第41-59页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 碳纤维复合材料的设计及制法 | 第41-42页 |
4.2.1 碳纤维复合材料的设计 | 第41-42页 |
4.2.2 碳纤维复合材料的制备方法 | 第42页 |
4.3 内嵌FBG传感体系的CFRP智能层合结构的制备 | 第42-50页 |
4.3.1 实验材料与装置 | 第43-44页 |
4.3.2 FBG传感器的设计 | 第44-45页 |
4.3.3 前期实验存在的若干技术问题 | 第45-47页 |
4.3.4 封装工艺流程 | 第47-50页 |
4.4 FBG传感器的封装保护技术研究 | 第50-57页 |
4.4.1 温度FBG传感器测试结果对比分析 | 第50-52页 |
4.4.2 应变FBG传感器测试结果对比分析 | 第52-54页 |
4.4.3 复合材料参数测定用FBG传感器 | 第54-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 FBG传感器在工程问题中的应用实例 | 第59-77页 |
5.1 前言 | 第59页 |
5.2 基片式FBG传感器在线监测压滤机机架使役过程 | 第59-66页 |
5.2.1 实验过程 | 第59-61页 |
5.2.2 数据处理 | 第61-63页 |
5.2.3 有限元模拟分析结果 | 第63-65页 |
5.2.4 实验数据与模拟结果的对比分析 | 第65-66页 |
5.3 环氧树脂封装材料固化监测用FBG传感器 | 第66-72页 |
5.3.1 电子封装材料的发展背景 | 第66-67页 |
5.3.2 在线监测环氧树脂固化实验 | 第67-68页 |
5.3.3 结果与讨论 | 第68-72页 |
5.3.4 实验结论 | 第72页 |
5.4 光纤光栅传感器植入智能化塑料管道 | 第72-76页 |
5.4.1 智能塑料管道的发展背景 | 第72-73页 |
5.4.2 光纤光栅传感器嵌件的制备 | 第73-74页 |
5.4.3 光纤光栅传感器嵌件的植入方法 | 第74-75页 |
5.4.4 智能塑料管材的熔接 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 结论与展望 | 第77-81页 |
6.1 工作总结 | 第77-79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-93页 |
附件 | 第93页 |