树脂基碳纤维智能层的功能特性及其机理研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·智能材料在结构健康监测中的应用 | 第13-14页 |
·树脂基碳纤维智能材料的研究现状 | 第14-21页 |
·关于力敏性 | 第15-17页 |
·关于力敏机理 | 第17-20页 |
·关于温敏性 | 第20-21页 |
·碳纤维智能层的研究现状 | 第21-25页 |
·碳纤维智能层提出 | 第21-22页 |
·树脂基碳纤维智能层 | 第22-24页 |
·存在的问题 | 第24-25页 |
·本文的研究内容 | 第25-27页 |
第2章 树脂基碳纤维智能层的一维力阻效应 | 第27-41页 |
·前言 | 第27页 |
·树脂基碳纤维智能层的制备 | 第27-28页 |
·原材料 | 第27-28页 |
·制作工艺 | 第28页 |
·电学性能 | 第28-30页 |
·电阻测试方式 | 第29页 |
·伏安特性 | 第29-30页 |
·静态力阻特性 | 第30-38页 |
·试验过程 | 第30-32页 |
·灵敏度与传感极限 | 第32-33页 |
·重复性与稳定性 | 第33-34页 |
·弯曲受拉和弯曲受压力阻性 | 第34-35页 |
·电阻测试方式的影响 | 第35-38页 |
·低频动态力阻特性 | 第38-40页 |
·试验过程 | 第38页 |
·试验结果及讨论 | 第38-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第3章 树脂基碳纤维智能层二维力阻特性 | 第41-53页 |
·前言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-44页 |
·碳纤维智能层制备 | 第41-42页 |
·测试过程 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-52页 |
·工作区域应变场分析 | 第44-47页 |
·单向应变场下的敏感性 | 第47-49页 |
·主轴二维电阻-应变本构关系 | 第49-50页 |
·偏轴二维电阻-应变本构关系 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第4章 树脂基碳纤维智能层的力阻机理 | 第53-67页 |
·前言 | 第53页 |
·碳纤维单丝的力阻特性 | 第53-54页 |
·树脂基碳纤维智能层中2类纤维接触形式 | 第54-55页 |
·搭接式接触界面力阻效应 | 第55-63页 |
·实验部分 | 第55-57页 |
·实验结果及讨论 | 第57-60页 |
·搭接界面的电学模型 | 第60-61页 |
·搭接长度的影响 | 第61-63页 |
·交叉式接触界面力阻效应 | 第63-65页 |
·实验部分 | 第63-65页 |
·实验结果及讨论 | 第65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第5章 树脂基碳纤维智能层的温敏性及其机理 | 第67-79页 |
·前言 | 第67页 |
·实验部分 | 第67-70页 |
·试样制备 | 第67-69页 |
·实验过程 | 第69-70页 |
·树脂基碳纤维智能层的温敏性 | 第70-73页 |
·-10℃~50℃温敏响应 | 第70-72页 |
·温度传感特性 | 第72-73页 |
·树脂基碳纤维智能层的温敏机理 | 第73-77页 |
·碳纤维单丝的温敏性 | 第73-74页 |
·树脂基中碳纤维单丝的温敏性 | 第74-75页 |
·树脂基中碳纤维间接触界面的温敏性 | 第75-77页 |
·树脂基碳纤维智能层的温敏机理 | 第77页 |
·小结 | 第77-79页 |
第6章 树脂基碳纤维智能层在结构健康监测中的应用 | 第79-93页 |
·前言 | 第79页 |
·损伤监测 | 第79-82页 |
·试验过程 | 第79-81页 |
·试验结果及讨论 | 第81-82页 |
·损伤监测的有限元模拟 | 第82-85页 |
·有限元模型 | 第82-84页 |
·计算结果及分析 | 第84-85页 |
·不同温度环境下的健康监测 | 第85-88页 |
·试验过程 | 第85-87页 |
·试验结果及讨论 | 第87-88页 |
·健康监测中的温敏-力敏耦合效应的解耦 | 第88-91页 |
·差动解耦原理 | 第88-90页 |
·差动解耦实验 | 第90-91页 |
·小结 | 第91-93页 |
第7章 总结及展望 | 第93-95页 |
·本论文的主要结论 | 第93-94页 |
·需要进一步开展的工作 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
读博期间发表的论文与参加的科研项目 | 第105页 |