用于大型结构件的光纤光栅应变传感技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 光纤光栅的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 光纤光栅的理论研究 | 第12页 |
1.2.2 光纤光栅的制作 | 第12页 |
1.2.3 光纤光栅传感 | 第12-13页 |
1.3 光纤光栅应变传感技术应用研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 石油化工、电力行业的应用 | 第13页 |
1.3.2 航空航天领域的应用 | 第13-14页 |
1.3.3 大型结构安全监测领域的应用 | 第14-15页 |
1.4 课题研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.5 本文的主要内容和章节安排 | 第16-17页 |
第2章 光纤光栅应变传感原理及其解调技术 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 光纤布拉格光栅原理 | 第17-19页 |
2.3 光纤光栅传感原理 | 第19-23页 |
2.3.1 布拉格光纤光栅传感机理 | 第19-20页 |
2.3.2 FBG应变传感理论分析 | 第20-22页 |
2.3.3 FBG温度传感理论分析 | 第22-23页 |
2.4 FBG应变传感解调技术 | 第23-26页 |
2.4.1 可调谐F-P滤波解调法 | 第24页 |
2.4.2 边沿滤波法 | 第24-25页 |
2.4.3 匹配光栅法 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 光纤布拉格光栅应变传感器封装技术 | 第27-35页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 FBG传感器封装问题的提出 | 第27-28页 |
3.3 光纤布拉格光栅传感器封装类型 | 第28-30页 |
3.3.1 保护性封装 | 第28页 |
3.3.2 敏化封装 | 第28-30页 |
3.4 管式FBG应变传感器封装 | 第30-32页 |
3.4.1 温度传感特性测试 | 第31页 |
3.4.2 应变传感特性测试 | 第31-32页 |
3.5 基片应变传感器封装 | 第32-34页 |
3.5.1 温度传感特性测试 | 第33页 |
3.5.2 应变传感特性测试 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 光纤光栅应变传感交叉敏感问题研究 | 第35-47页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 交叉敏感产生机理 | 第35-36页 |
4.3 消除应变测量中温度应变交叉敏感的方法 | 第36-40页 |
4.3.1 双波长矩阵运算法 | 第36-38页 |
4.3.2 双参量矩阵运算法 | 第38页 |
4.3.3 温度补偿法 | 第38-39页 |
4.3.4 计算机辅助法 | 第39-40页 |
4.4 应变温度同时测量的FBG传感器制作 | 第40-42页 |
4.4.1 传感器设计 | 第40-41页 |
4.4.2 测量原理 | 第41页 |
4.4.3 光纤光栅的制作 | 第41-42页 |
4.5 应变传感实验 | 第42-46页 |
4.5.1 温度特性测试 | 第43-44页 |
4.5.2 应变特性测试 | 第44-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 用于大型结构件的FBG应变传感器设计 | 第47-61页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 大应变介绍 | 第47-48页 |
5.3 传感器结构设计 | 第48-52页 |
5.3.1 传感器结构 | 第48-49页 |
5.3.2 传感原理 | 第49-52页 |
5.4 应变传感实验 | 第52-58页 |
5.4.1 传感系统搭建 | 第52-53页 |
5.4.2 应变传感特性 | 第53-55页 |
5.4.3 重复性实验 | 第55-56页 |
5.4.4 压缩应变传感特性 | 第56-58页 |
5.5 测量范围的分析与改变 | 第58-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68页 |