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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

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