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基于光纤光栅的高温法兰螺栓紧固力测量技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究现状第11-17页
        1.2.1 高温法兰密封性能的研究现状第11-12页
        1.2.2 高温法兰螺栓紧固力测量技术的研究现状第12-17页
    1.3 研究目的及研究内容第17-19页
        1.3.1 研究目的第17页
        1.3.2 研究内容第17-19页
第2章 测量螺栓紧固力的MPRFBG传感器制备第19-37页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 光纤布拉格光栅(FBG)传感器简介第20-23页
        2.2.1 光纤的基本结构第20页
        2.2.2 FBG的制备第20-21页
        2.2.3 FBG传感器温度和应变测量的基本原理第21-23页
    2.3 RFBG的制备第23-26页
        2.3.1 实验设备第23-24页
        2.3.2 由FBG制备RFBG的高温热处理工艺第24-26页
    2.4 金属涂覆RFBG传感器的制备第26-34页
        2.4.1 RFBG光纤表面磁控溅射金属薄膜的制备第26-30页
        2.4.2 光纤表面电镀Ni涂覆层的制备第30-34页
    2.5 MPRFBG传感器的制备第34-36页
        2.5.1 MPRFBG传感器的金属封装基体设计第34-35页
        2.5.2 金属封装RFBG的制备工艺第35-36页
    2.6 本章小节第36-37页
第3章 MPRFBG-螺栓的设计制造及标定第37-50页
    3.1 引言第37-39页
    3.2 MPRFBG-螺栓的设计制造第39-42页
    3.3 MPRFBG-螺栓的受轴向力响应特性第42-47页
        3.3.1 MPRFBG-螺栓的单轴拉伸试验第42-43页
        3.3.2 MPRFBG-螺栓轴向受力的响应特性第43-47页
    3.4 MPRFBG-螺栓的温度响应特性第47-49页
        3.4.1 MPRFBG-螺栓的热响应试验第47-48页
        3.4.2 MPRFBG-螺栓的温度响应特性第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 基于MPRFBG测量高温紧固件螺栓力的试验与模拟第50-58页
    4.1 引言第50页
    4.2 MPRFBG-螺栓测量不同温度下紧固件中螺栓力的理论分析第50-51页
    4.3 MPRFBG-螺栓测量目标温度下紧固件中螺栓力的试验第51-54页
        4.3.1 试验装置第51页
        4.3.2 试验方法第51页
        4.3.3 高温紧固件中螺栓预紧力测量和计算方法第51-53页
        4.3.4 试验结果与讨论第53-54页
    4.4 受温度影响紧固件中螺栓预紧力的有限元模拟第54-56页
        4.4.1 有限元模型建立第54-55页
        4.4.2 物性参数第55-56页
        4.4.3 模拟过程第56页
        4.4.4 对比分析有限元模拟结果和MPRFBG-螺栓的测量结果第56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 总结与展望第58-60页
    5.1 本文主要研究内容第58页
    5.2 创新点第58页
    5.3 后期工作展望第58-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间发表论文情况第68页

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