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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

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