空心光纤用于智能结构自诊断、自修复的研究
第一章 绪论 | 第1-17页 |
1.1 智能结构的发展及应用前景 | 第7-8页 |
1.2 智能结构自诊断、自修复功能的研究现状 | 第8-15页 |
1.2.1 自诊断研究与现状 | 第9-12页 |
1.2.2 自修复研究与现状 | 第12-15页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
1.4 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 空心光纤传输特性 | 第17-49页 |
2.1 光纤及其传感器的性能与应用 | 第17-20页 |
2.1.1 光纤的性能及应用 | 第17-19页 |
2.1.2 光纤传感器的性能及应用 | 第19-20页 |
2.2 空心光纤的性能与应用 | 第20-27页 |
2.3 阶跃型光纤的理论分析 | 第27-37页 |
2.3.1 光纤偏射线传播特性的分析 | 第27-29页 |
2.3.2 阶跃型多模光纤的射线色散 | 第29-30页 |
2.3.3 阶跃型多模光纤的电磁场理论 | 第30-32页 |
2.3.4 阶跃型光纤中的模式场 | 第32-35页 |
2.3.5 阶跃型光纤模式场功率流的分布 | 第35-37页 |
2.4 多模光纤的传输特性 | 第37-39页 |
2.4.1 光纤的损耗特性 | 第37-38页 |
2.4.2 光纤的衰减特性及其参数的实验测定 | 第38页 |
2.4.3 多模光纤的色散特性 | 第38-39页 |
2.5 多模阶跃型空心光纤理论及传输特性 | 第39-48页 |
2.5.1 光在纤芯与包层界面处传输特性的的分析 | 第39-41页 |
2.5.2 光在纤芯与空心界面处传光机理的分析 | 第41-44页 |
2.5.3 空心光纤传输损耗的分析 | 第44-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 埋入式空心光纤与复合材料性能影响的研究 | 第49-64页 |
3.1 性能影响研究的重要性 | 第49-50页 |
3.2 复合材料对空心光纤的影响 | 第50-55页 |
3.3 空心光纤对复合材料的影响 | 第55-60页 |
3.3.1 性能测试方法 | 第55页 |
3.3.2 复合材料拉伸性能的测试 | 第55-56页 |
3.3.3 复合材料压缩性能的测试 | 第56-57页 |
3.3.4 测试结果与分析 | 第57-60页 |
3.4 空心光纤与复合材料间互适应的研究 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 光纤智能结构自诊断、自修复测试系统的研制 | 第64-90页 |
4.1 总体方案 | 第64-65页 |
4.2 空心光纤端头密封的研究 | 第65-66页 |
4.3 注胶系统的研究 | 第66-67页 |
4.4 发射、接受光路的研制 | 第67-84页 |
4.4.1 物质与光的相互作用 | 第68页 |
4.4.2 LD激光器的工作原理及特性 | 第68-71页 |
4.4.3 半导体发光二极管的工作原理及特性 | 第71-72页 |
4.4.4 半导体光电检测器的工作原理及特性 | 第72-74页 |
4.4.5 光发射、接受电路 | 第74-83页 |
4.4.6 光源与光纤的耦合技术 | 第83-84页 |
4.5 数据采集系统的研制 | 第84-86页 |
4.6 数据处理软件的开发 | 第86-89页 |
4.7 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 自诊断、自修复的实验研究 | 第90-118页 |
5.1 胶液的选择 | 第90-94页 |
5.1.1 胶粘剂 | 第90页 |
5.1.2 用于复合材料的粘结剂 | 第90-91页 |
5.1.3 纤维的粘合特性 | 第91-92页 |
5.1.4 改性氰基丙烯酸酯胶粘剂 | 第92-93页 |
5.1.5 胶粘剂的确定 | 第93-94页 |
5.2 复合材料结构中埋入空心光纤断裂测量的研究 | 第94-95页 |
5.3 复合材料结构中埋入空心光纤变形检测的研究 | 第95-101页 |
5.4 复合材料结构修复性能的研究 | 第101-105页 |
5.4.1 纸蜂窝复合材料的修复性能 | 第101-103页 |
5.4.2 玻璃钢复合材料的修复性能 | 第103-105页 |
5.5 智能材料结构自诊断、自修复系统的研究 | 第105-117页 |
5.5.1 自诊断系统性能的研究 | 第108-116页 |
5.5.2 自修复系统性能的研究 | 第116-117页 |
5.6 本章小结 | 第117-118页 |
第六章 全文总结与展望 | 第118-121页 |
参考文献 | 第121-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文及奖励 | 第127-128页 |