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基于光纤传感技术的结构热属性与应变场监测研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 课题研究背景第15-17页
        1.1.1 航空复合材料热属性研究背景第15-16页
        1.1.2 航空金属结构温度场监测研究背景第16-17页
        1.1.3 压力容器安全监测研究背景第17页
    1.2 国内外研究现状第17-22页
        1.2.1 碳纤维复合材料结构热膨胀和热扩散属性研究现状第17-19页
        1.2.2 航空结构温度场监测研究现状第19-20页
        1.2.3 压力容器结构应变场监测研究现状第20-21页
        1.2.4 PID 控制技术研究现状第21-22页
    1.3 本文研究意义及内容第22-24页
        1.3.1 本文研究目的及意义第22页
        1.3.2 本文研究内容第22-24页
第二章 复合材料结构热膨胀与热扩散属性监测方法研究第24-44页
    2.1 碳纤维复合材料结构特性分析第24-26页
    2.2 光纤光栅温度传感原理及特性分析第26-30页
        2.2.1 光纤光栅温度传感机理第26-27页
        2.2.2 光纤光栅温度增敏封装第27-29页
        2.2.3 埋入式光纤光栅智能结构温度灵敏度研究第29-30页
    2.3 基于光纤光栅传感器的热膨胀系数监测方法研究第30-38页
        2.3.1 复合材料热膨胀系数监测原理第30-32页
        2.3.2 碳纤维复合材料圆筒结构热应变有限元仿真第32-34页
        2.3.3 复合材料圆筒结构热膨胀系数监测方法研究第34-36页
        2.3.4 高低温循环条件下热膨胀属性变化规律研究第36-38页
    2.4 基于光纤光栅传感器的热扩散系数监测方法研究第38-43页
        2.4.1 热扩散系数监测原理第38-40页
        2.4.2 复合材料圆筒结构热扩散系数实验研究第40-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 基于光纤光栅传感技术的金属结构温度场监测方法研究第44-57页
    3.1 三维结构温度热传导特征第44-45页
    3.2 金属结构和复合材料结构热载荷下有限元仿真研究第45-47页
    3.3 基于光纤光栅传感技术的金属结构温度场监测实验第47-52页
        3.3.1 温度场监测实验系统构建第47-48页
        3.3.2 光纤光栅传感器温度灵敏度标定第48-49页
        3.3.3 金属板状结构升温实验第49-51页
        3.3.4 金属板状结构降温实验第51-52页
    3.4 金属结构的温度曲面绘制第52-55页
        3.4.1 光纤光栅波长信号处理第52-53页
        3.4.2 金属板结构等温曲面绘制第53-55页
    3.5 等温曲面可视化界面设计第55-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第四章 基于分布式光纤传感技术的压力容器应变场监测方法研究第57-84页
    4.1 光纤应变传感原理及特性分析第57-62页
        4.1.1 光纤光栅应变灵敏度研究第57-59页
        4.1.2 光纤光栅温度—应变解耦方法第59-60页
        4.1.3 光纤光栅多路复用技术第60-61页
        4.1.4 基于光频域反射技术的分布式光纤应变监测原理第61-62页
    4.2 基于光纤传感技术的压力容器应变场监测研究第62-79页
        4.2.1 压力容器压力传递机理与分析第62-63页
        4.2.2 压力容器结构有限元分析第63-73页
        4.2.3 基于光纤光栅传感技术的压力容器应变场监测研究第73-78页
        4.2.4 基于光频域反射技术的压力容器应变场监测研究第78-79页
    4.3 关键区域应变场监测验证试验第79-81页
    4.4 基于 LabVIEW 的结构应变监测软件设计第81-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 可变体机翼变形仿真与控制程序设计第84-96页
    5.1 变体机翼基板结构变形仿真第84-88页
    5.2 控制策略研究第88-95页
        5.2.1 PID 控制理论第88-92页
        5.2.2 基于 LabVIEW 的 PID 控制系统设计第92-95页
    5.3 本章小结第95-96页
第六章 总结与展望第96-98页
    6.1 全文工作总结第96-97页
    6.2 进一步研究展望第97-98页
参考文献第98-102页
致谢第102-103页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第103页

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