基于光纤光栅的桥梁多参数传感技术及系统的研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-14页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
·研究背景及意义 | 第14-15页 |
·桥梁结构监测传感元件的应用研究 | 第15-19页 |
·结构监测传感元件的性能要求 | 第15页 |
·几种传感元件性能比较 | 第15-19页 |
·光纤光栅的发展及分类 | 第19-23页 |
·光纤光栅的发展 | 第19-20页 |
·光纤光栅的分类 | 第20-23页 |
·FBG 桥梁监测技术研究现状及主要技术难点 | 第23-26页 |
·研究现状 | 第23-25页 |
·主要技术难点 | 第25-26页 |
·本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 光纤光栅传感原理及特性分析 | 第28-45页 |
·光纤光栅理论分析 | 第28-34页 |
·光纤光栅的模式耦合理论 | 第28-30页 |
·Bragg 光栅特性分析 | 第30-34页 |
·FBG 均匀轴向应变传感模型 | 第34-36页 |
·FBG 温度传感模型 | 第36-37页 |
·交叉敏感特性 | 第37-39页 |
·FBG 应变和温度传感特性实验研究 | 第39-41页 |
·应变传感实验研究 | 第39-40页 |
·FBG 温度传感实验研究 | 第40-41页 |
·FBG 退火及稳定性评价 | 第41-44页 |
·FBG 衰变模型 | 第41-42页 |
·FBG 退火实验 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 工程化光纤光栅传感器的设计 | 第45-65页 |
·引言 | 第45-46页 |
·工程化FBG 传感器设计准则和设计方法 | 第46-47页 |
·设计准则 | 第46页 |
·设计方法 | 第46-47页 |
·FBG 应变传感器的设计 | 第47-55页 |
·应变传递分析 | 第47-52页 |
·结构设计 | 第52-53页 |
·性能测试 | 第53-55页 |
·FBG 温度传感器的设计 | 第55-59页 |
·结构设计 | 第56-57页 |
·性能测试 | 第57-59页 |
·FBG 加速度传感器的设计 | 第59-64页 |
·结构设计及工作原理 | 第59-62页 |
·小波消噪技术的应用 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第4章 FBG 传感网络解调系统设计 | 第65-91页 |
·引言 | 第65页 |
·分布式 FBG 复用及解调原理 | 第65-72页 |
·FBG 复用技术 | 第66-68页 |
·FBG 信号解调技术 | 第68-72页 |
·FBG 传感网络解调系统设计 | 第72-81页 |
·解调系统总体结构 | 第72-73页 |
·解调系统技术分析 | 第73-76页 |
·光源设计 | 第76-77页 |
·调制系统模块设计 | 第77-79页 |
·信号检测调理模块设计 | 第79-81页 |
·数据采集与处理模块设计 | 第81-87页 |
·FBG 传感网络解调系统实验 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第5章 FBG 传感器在桥梁状态监测中的应用 | 第91-116页 |
·引言 | 第91页 |
·桥梁工况及监测内容 | 第91-93页 |
·桥梁工况 | 第91-92页 |
·桥梁状态监测系统主要监测内容 | 第92-93页 |
·FBG 传感器在斜拉桥施工中的应用 | 第93-103页 |
·斜拉桥索力在线监测 | 第93-96页 |
·钢筋混凝土梁固化期收缩温度应变监测 | 第96-101页 |
·箱形梁预应力张拉过程监测 | 第101-103页 |
·FBG 传感器在斜拉桥静载试验中的应用 | 第103-107页 |
·静载试验工况 | 第103-104页 |
·主梁及主塔应力数据分析 | 第104-107页 |
·FBG 传感器在斜拉桥动载试验中的应用 | 第107-113页 |
·动载应变测试断面 | 第107页 |
·动载试验及数据分析 | 第107-113页 |
·FBG 传感器在斜拉桥主梁温度监测中的应用 | 第113-114页 |
·斜拉桥运营阶段应变监测 | 第114-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
结论 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
作者简介 | 第128页 |