基于光纤光栅的钢轨温度力监测技术研究
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及目的 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 主要工作与结构安排 | 第12-14页 |
1.3.1 本课题主要工作 | 第12页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第12-14页 |
第2章 光纤光栅传感器及其封装安装工艺 | 第14-28页 |
2.1 光纤光栅传感基本原理 | 第15-19页 |
2.1.1 光纤光栅应变传感原理 | 第15-16页 |
2.1.2 光纤光栅温度传感原理 | 第16-17页 |
2.1.3 光纤光栅传感器温度应变交叉敏感 | 第17-19页 |
2.2 轨道传感中光纤光栅传感器的封装技术 | 第19-24页 |
2.2.1 光纤光栅应变传感器封装 | 第19-22页 |
2.2.2 光纤光栅温度传感器封装 | 第22-24页 |
2.3 光纤光栅传感器定标 | 第24-25页 |
2.4 安装工艺 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于光纤光栅的钢轨三维梁监测技术 | 第28-35页 |
3.1 钢轨轴向力一维监测基本原理 | 第28-29页 |
3.2 基于三维梁模型的钢轨监测技术 | 第29-30页 |
3.3 加载实验 | 第30-34页 |
3.3.1 实验平台搭建 | 第30-31页 |
3.3.2 定标实验及结果分析 | 第31-32页 |
3.3.3 加载实验及结果分析 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 基于光纤光栅的钢轨温度力监测系统 | 第35-49页 |
4.1 无缝线路温度力测试基本原理 | 第35-36页 |
4.2 基于双向应变的钢轨温度力监测基本原理 | 第36-40页 |
4.2.1 光纤光栅测量钢轨温度力工况分析 | 第36-37页 |
4.2.2 光纤光栅钢轨温度力双向应变测量原理 | 第37-39页 |
4.2.3 测试误差来源分析 | 第39-40页 |
4.3 现场测试方案 | 第40-42页 |
4.4 现场实验 | 第42-48页 |
4.4.1 温度数据处理 | 第43-44页 |
4.4.2 温度力数据分析 | 第44-47页 |
4.4.3 数据结论分析及方案优势 | 第47-48页 |
4.5 改进与优化 | 第48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
结论与展望 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第55页 |