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基于压电传感网络的复合材料液体成型过程实时监测技术

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13页
    1.2 研究背景和问题提出第13-15页
    1.3 研究内容第15-16页
    1.4 复合材料液体成型过程监测的研究进展第16-22页
        1.4.1 基于光纤传感器第17-18页
        1.4.2 超声监测方法第18-19页
        1.4.3 电学监测方法第19-21页
        1.4.4 热学监测方法第21-22页
    1.5 研究方法及意义第22-24页
第二章 基于压电传感器的监测原理与分析方法第24-35页
    2.1 引言第24页
    2.2 压电传感器第24-26页
    2.3 Lamb波理论第26-30页
    2.4 压电阻抗法理论特征第30-32页
    2.5 信号分析方法第32-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 LCM工艺过程数值模拟第35-53页
    3.1 引言第35页
    3.2 环氧树脂固化动力学及DSC实验第35-42页
        3.2.1 环氧树脂及其固化动力学第35-36页
        3.2.2 差式扫描量热法(DSC)第36-37页
        3.2.3 DSC实验仪器与材料第37页
        3.2.4 DSC实验结果第37-40页
        3.2.5 推导n级固化动力学参数第40-42页
    3.3 树脂注入流动过程数值模拟第42-45页
        3.3.1 树脂注入流动过程数值模拟理论基础第42-43页
        3.3.2 树脂注入流动过程数值模拟条件与参数第43-44页
        3.3.3 树脂注入流动过程数值模拟结果第44-45页
    3.4 树脂固化过程数值模拟第45-52页
        3.4.1 树脂固化过程数值模拟理论基础第45页
        3.4.2 树脂固化过程数值模拟流程与参数第45-48页
        3.4.3 树脂固化过程数值模拟结果第48-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 LCM工艺过程树脂流动前沿监测第53-75页
    4.1 引言第53页
    4.2 LCM工艺实验流程及主要设备第53-54页
    4.3 基于压力传感器方法的流动前沿监测第54-58页
        4.3.1 具体实验步骤与材料设备第54-56页
        4.3.2 PC端信号采集储存系统第56页
        4.3.3 实验数据处理第56-57页
        4.3.4 实验结果与讨论第57-58页
    4.4 基于Lamb波法的流动前沿监测第58-74页
        4.4.1 基于Lamb波法的流动前沿监测的理论基础第59-61页
        4.4.2 具体实验步骤与材料设备第61-64页
        4.4.3 压力测试结果第64-65页
        4.4.4 理论验证结果第65-67页
        4.4.5 基于Lamb波法的流动前沿监测结果第67-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第五章 LCM工艺过程复合材料固化监测第75-94页
    5.1 引言第75页
    5.2 固化实验流程及主要设备第75页
    5.3 基于阻抗法的复合材料固化监测第75-83页
        5.3.1 基于阻抗法的环氧树脂固化监测理论第76页
        5.3.2 基于阻抗法实验材料及仪器第76-78页
        5.3.3 反谐振频率和谐振频率随时间变化第78-80页
        5.3.4 基于谐振频率固化过程监测第80-83页
    5.4 基于Lamb波法的复合材料固化监测第83-92页
        5.4.1 实验方案及设置第83-84页
        5.4.2 两传感路径实验结果第84-87页
        5.4.3 基于压电传感器网络的固化监测实验结果第87-92页
    5.5 本章小结第92-94页
第六章 总结与展望第94-96页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 展望第95-96页
参考文献第96-102页
攻读硕士期间发表的论文第102-103页
致谢第103页

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