首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

三维磁场GMM-FBG传感器的设计与有限元分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外发展与研究现状第10-14页
        1.2.1 光纤光栅传感器的研究现状第10-11页
        1.2.2 超磁致伸缩材料的研究现状第11-12页
        1.2.3 有限元分析法的研究现状第12-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14-15页
第2章 GMM-FBG传感模型的建立及基于非线性遗传算法的优化第15-31页
    2.1 GMM-FBG的传感特性研究第15-18页
        2.1.1 光纤光栅的传感特性分析第15-16页
        2.1.2 超磁致伸缩材料的原理和传感特性分析第16-18页
    2.2 GMM-FBG磁场传感器模型的建立第18-24页
        2.2.1 光纤光栅的传感模型第18-20页
        2.2.2 GMM的传感模型第20-23页
        2.2.3 GMM-FBG磁场传感器模型的建立第23-24页
    2.3 基于非线性GA算法的改进的Preisach模型的参数辨识与优化第24-30页
        2.3.1 非线性GA算法的理论基础第24-25页
        2.3.2 非线性函数和适应度函数的选取第25页
        2.3.3 各参数对算法的运行结果影响分析第25-28页
        2.3.4 算法辨识结果分析与对比第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 三维磁场GMM-FBG传感器的设计与有限元分析第31-51页
    3.1 三维磁场GMM-FBG传感器的结构设计第31-37页
        3.1.1 三维磁场GMM-FBG传感器传感探头的结构设计第31-32页
        3.1.2 三维磁场GMM-FBG传感器的单轴传感器结构设计第32-35页
        3.1.3 三维磁场GMM-FBG传感器的驱动磁场设计第35-37页
    3.2 基于有限元的GMM-FBG传感模型的应力场分析第37-50页
        3.2.1 GMM-FBG有限元分析模型的建立第37-40页
        3.2.2 基于有限元的应力场分析第40-50页
    3.3 本章小结第50-51页
第4章 三维磁场GMM-FBG传感器的仿真及实验分析第51-67页
    4.1 三维磁场GMM-FBG传感系统平台的搭建第51-54页
        4.1.1 实验平台的整体设计第51-52页
        4.1.2 实验传感平台的搭建第52-54页
    4.2 实验内容与结果分析第54-58页
        4.2.1 改进的P模型的仿真与实验验证第54-57页
        4.2.2 三维传感探头中心波长的标定第57-58页
    4.3 三维磁场GMM-FBG传感器误差分析与校正第58-66页
        4.3.1 三维磁场GMM-FBG传感器的误差校正模型的建立第58-60页
        4.3.2 基于改进遗传算法的误差校正模型的参数辨识第60-63页
        4.3.3 三维磁场传感器的校正结果及分析第63-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第72-73页
致谢第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:基于SDN与MIH技术的新型异构网络切换过程研究
下一篇:一类关联非线性时滞系统的输出反馈控制