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基于嵌入式压电陶瓷的动态应力传感器的开发与标定

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-34页
    1.1 选题背景与研究意义第10-13页
        1.1.1 选题背景第10-12页
        1.1.2 选题意义第12-13页
    1.2 智能材料和智能结构第13-17页
        1.2.1 智能材料第13-16页
        1.2.2 智能土木结构第16-17页
    1.3 压电材料第17-24页
        1.3.1 压电材料分类第17-19页
        1.3.2 压电效应第19-20页
        1.3.3 压电陶瓷的主要性能参数第20-22页
        1.3.4 压电方程第22-24页
    1.4 压电陶瓷材料在结构健康监测领域中的应用第24-33页
        1.4.1 压电陶瓷材料的主动监测技术第24-29页
        1.4.2 压电陶瓷材料的被动监测技术第29-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-34页
第2章 压电陶瓷应力传感器监测原理第34-41页
    2.1 引言第34页
    2.2 压电陶瓷传感器与被测结构的结合方式第34-36页
    2.3 压电陶瓷材料的选取第36-37页
    2.4 压电陶瓷传感器的连接方式第37页
    2.5 压电陶瓷传感器的等效电路第37-40页
    2.6 本章小结第40-41页
第3章 嵌入式压电动态剪应力传感器制作与标定第41-52页
    3.1 基于压电陶瓷的剪应力传感器的原理第41-43页
    3.2 基于压电陶瓷的动态剪应力传感器的制作流程第43-46页
    3.3 标定实验设计第46-48页
        3.3.1 试件制备第46-48页
        3.3.2 传感器布置第48页
    3.4 实验结果总结与分析第48-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第4章 嵌入式压电陶瓷平面应力传感器的制作与标定第52-67页
    4.1 基于压电陶瓷的平面双向应力传感器的制作第52-53页
    4.2 标定实验设计第53-57页
        4.2.1 试件制备第53-54页
        4.2.2 实验布置第54-55页
        4.2.3 实验原理第55-57页
    4.3 实验结果总结与分析第57-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论与展望第67-69页
    结论第67页
    展望第67-69页
参考文献第69-74页
致谢第74-75页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第75页

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