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光纤传感技术在复合材料蜂窝结构冲击定位中的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
缩略词第12-13页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 研究背景第13-16页
    1.2 光纤传感器在结构健康监测中应用概述第16-17页
    1.3 复合材料冲击定位研究现状第17-18页
    1.4 本文结构与内容第18-20页
第二章 光纤光栅理论与传感机理第20-34页
    2.1 光纤光栅的类型第20-23页
    2.2 光纤布拉格光栅基本理论第23-26页
        2.2.1 光纤中的模式第23-24页
        2.2.2 耦合模理论第24-26页
    2.3 均匀正弦型光纤布拉格光栅的耦合模分析第26-29页
    2.4 光纤布拉格光栅传感机理第29-32页
        2.4.1 应变传感模型第29-31页
        2.4.2 温度传感模型第31-32页
    2.5 光纤光栅啁啾化原理第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 FBG可调谐线性啁啾化的设计与实现第34-44页
    3.1 可调谐压杆结构设计第34-36页
        3.1.1 压杆结构第34-35页
        3.1.2 有限元仿真分析第35-36页
    3.2 啁啾光栅光谱重构算法设计第36-38页
    3.3 线性调谐传感器设计实验第38-42页
        3.3.1 实验平台第38-39页
        3.3.2 实验结果第39-42页
    3.4 线性调谐传感器性能分析第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 复合材料蜂窝结构冲击有限元仿真第44-61页
    4.1 有限元分析方法第44-46页
        4.1.1 工程问题的数值方法第44-45页
        4.1.2 有限元方法及ABAQUS发展第45页
        4.1.3 有限元分析的基本步骤第45-46页
    4.2 有限元模型建立第46-49页
    4.3 复合材料蜂窝结构模态分析第49-50页
    4.4 低速冲击仿真第50-60页
        4.4.1 计算结果第50-51页
        4.4.2 上层碳纤维板冲击响应情况第51-55页
        4.4.3 蜂窝结构冲击响应情况第55-57页
        4.4.4 下层碳纤维板冲击响应情况第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 复合材料蜂窝结构冲击监测第61-72页
    5.1 复合材料蜂窝结构冲击监测实验系统构建第61-63页
        5.1.1 复合材料蜂窝结构试件第61页
        5.1.2 传感器选择与排布第61-62页
        5.1.3 冲击响应信号检测系统第62-63页
        5.1.4 冲击信号采集第63页
    5.2 冲击响应信号时频域分析第63-66页
    5.3 冲击响应信号能量分析第66-69页
    5.4 损伤特性第69-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第六章 复合材料蜂窝结构冲击定位第72-79页
    6.1 稀疏表示原理第72-74页
    6.2 定位算法第74-76页
    6.3 过完备字典建立第76页
    6.4 测量向量设计第76-77页
    6.5 定位结果第77-78页
    6.6 本章小结第78-79页
第七章 总结与展望第79-81页
    7.1 总结第79-80页
    7.2 未来研究展望第80-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-88页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第88页

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