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基于光纤传感技术的复合材料结构全寿命健康监测研究

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

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