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基于光纤Bragg光栅传感器的碳纤维复合材料内部热应变场监测

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-18页
    1.1 光纤光栅传感技术的产生与发展第11-12页
    1.2 光纤智能结构复合材料第12-13页
    1.3 基于FBG传感器的复合材料国内外研究现状第13-17页
        1.3.1 固化监测第13-14页
        1.3.2 无损检测第14-16页
        1.3.3 结构健康监测第16-17页
    1.4 研究中存在的问题第17页
    1.5 本文研究内容第17-18页
2 FBG传感器传感原理及温度标定第18-29页
    2.1 基本原理第18-19页
    2.2 光纤Bragg光栅的温度传感原理第19-20页
    2.3 光纤Bragg光栅的应变传感原理第20页
    2.4 FBG传感器的温度标定第20-27页
        2.4.1 Enlight软件调试第21页
        2.4.2 实验仪器与步骤第21-23页
        2.4.3 实验结果与分析第23-27页
    2.5 本章小结第27-29页
3 埋有FBG传感器的碳纤维复合材料制备第29-35页
    3.1 材料和设备第29页
    3.2 成型工艺第29-33页
        3.2.1 工艺参数的确定第30-31页
        3.2.2 VARTM成型工艺步骤第31-32页
        3.2.3 纤维体积含量测定第32-33页
    3.3 埋有FBG传感器的树脂浇注体和两束碳纤维复合材料的制备第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 环氧树脂浇注体的热力学性能测试第35-40页
    4.1 纯环氧树脂浇注体的热力学性能测试第35-38页
        4.1.1 测试过程第35-36页
        4.1.2 测试结果与分析第36-38页
    4.2 埋有FBG传感器的环氧树脂浇注体性能测试第38-39页
        4.2.1 测试过程第38页
        4.2.2 实验结果与分析第38-39页
    4.3 本章小结第39-40页
5 复合材料内部热应变监测第40-51页
    5.1 FBG传感器测量复合材料内部热应变的温度补偿原理第40-41页
    5.2 FBG传感器测量复合材料内部热应变实验第41-42页
    5.3 实验结果与分析第42-50页
        5.3.1 中心波长与温度关系第42-45页
        5.3.2 温度补偿前后中心波长漂移与温度关系第45-48页
        5.3.3 内部热应变分析第48-50页
    5.4 本章小结第50-51页
6 结论与展望第51-53页
    6.1 结论第51-52页
    6.2 展望第52-53页
参考文献第53-56页
攻读硕士期间发表论文第56-57页
致谢第57页

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