摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第1章 绪论 | 第15-37页 |
·课题背景 | 第15-16页 |
·结构健康监测技术 | 第16-24页 |
·结构健康监测的主要内容 | 第18-19页 |
·结构健康监测中的关键问题 | 第19-22页 |
·基于光纤传感技术的健康监测研究与发展现状 | 第22-24页 |
·基于光纤传感技术的复合材料固化监测 | 第24-29页 |
·光纤传感器监测复合材料固化的原理 | 第25-26页 |
·光纤折射率传感器监测复合材料固化 | 第26-27页 |
·光纤微弯传感器监测复合材料固化 | 第27页 |
·光纤光栅传感器监测复合材料固化 | 第27-28页 |
·光纤Fabry-Perot传感器监测复合材料固化 | 第28-29页 |
·复合材料压力容器健康监测研究与发展现状 | 第29-35页 |
·复合材料压力容器健康监测传感器 | 第30-31页 |
·复合材料压力容器健康监测 | 第31-35页 |
·本文的主要研究内容 | 第35-37页 |
第2章 光纤光栅监控T300/HD03 复合材料的制造 | 第37-58页 |
·引言 | 第37-38页 |
·光纤布拉格光栅 | 第38-41页 |
·光纤布拉格光栅的原理 | 第38-39页 |
·光纤布拉格光栅温度及应变灵敏系数的确定 | 第39-41页 |
·HD03 环氧树脂的化学流变模型 | 第41-45页 |
·光栅监控T300/HD03 制造过程 | 第45-53页 |
·试验准备 | 第45-46页 |
·温度监测 | 第46-47页 |
·实时粘度计算 | 第47-48页 |
·分析与讨论 | 第48-49页 |
·不同加压时机的比较 | 第49-53页 |
·复合材料固化过程数值模拟 | 第53-55页 |
·埋入光纤对复合材料性能的影响 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第3章 复合材料和铝板界面的应变监测与分析 | 第58-73页 |
·引言 | 第58-59页 |
·复合材料与铝板共固化监测 | 第59-64页 |
·铝板的处理 | 第59页 |
·纤维缠绕单向板的制造 | 第59-62页 |
·温度监测结果和分析 | 第62页 |
·应变监测结果和分析 | 第62-64页 |
·复合材料与铝板协调变形监测 | 第64-69页 |
·高温环境下的协调变形 | 第65-68页 |
·低温环境下的协调变形 | 第68-69页 |
·金属与复合材料变形协调性预报 | 第69-71页 |
·协调变形模型的建立 | 第69-70页 |
·协调变形模拟结果与讨论 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第4章 复合材料压力容器有限元分析 | 第73-96页 |
·引言 | 第73-74页 |
·复合材料压力容器有限元模型的构建 | 第74-86页 |
·复合材料压力容器模型的建造 | 第74-76页 |
·复合材料压力容器的有限元分析 | 第76-78页 |
·复合材料压力容器模型的验证 | 第78-86页 |
·复合材料压力容器渐进损伤分析 | 第86-91页 |
·复合材料破坏准则及材料退化规律 | 第86-87页 |
·渐进损伤分析过程 | 第87-88页 |
·渐进损伤分析结果 | 第88-91页 |
·复合材料压力容器爆破压力预测 | 第91-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第5章 基于光纤传感技术的压力容器健康监测 | 第96-120页 |
·引言 | 第96-97页 |
·干涉型光纤传感器的开发 | 第97-104页 |
·干涉型光纤传感器的力学和光学原理 | 第97-98页 |
·干涉型光纤传感器的研制 | 第98-100页 |
·干涉型光纤传感器的应变特性 | 第100-102页 |
·干涉型光纤传感器的温度特性 | 第102-104页 |
·复合材料压力容器低温监测 | 第104-111页 |
·健康监测系统的建立 | 第104-106页 |
·灌入液氮过程监测 | 第106-108页 |
·低温增压监测 | 第108-111页 |
·复合材料压力容器破坏监测 | 第111-118页 |
·静水压力监测 | 第111-114页 |
·复合材料压力容器爆破监测 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
结论 | 第120-124页 |
参考文献 | 第124-135页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第135-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
个人简历 | 第138页 |