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针织物传感器双向延伸电—力学性能及肢体动作监测研究

摘要第4-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 引言第13页
    1.2 文献综述第13-24页
        1.2.1 基于纺织品的柔性传感器研究第13-18页
        1.2.2 织物双向拉伸性能研究第18-19页
        1.2.3 应变传感器的电-力学性能研究第19-22页
        1.2.4 肢体动作的智能监测研究第22-24页
    1.3 本文的研究工作第24-25页
    参考文献第25-33页
第二章 基于双向拉伸力与应变的宏观等效电阻模型第33-43页
    2.1 理论第33-36页
        2.1.1 非线性材料的应力-应变理论第33-34页
        2.1.2 双向拉伸下针织物的力-应变理论第34-35页
        2.1.3 导电纺织材料的电阻计算第35页
        2.1.4 双向拉伸下导电针织物的电阻计算第35-36页
    2.2 传感器试样制备与实验方法第36-39页
        2.2.1 试样原料与编织第36-38页
        2.2.2 实验设备与测试方法第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-41页
        2.3.1 双向拉伸下拉力与应变第39-40页
        2.3.2 双向拉伸下电阻变化与应变的关系第40-41页
        2.3.3 双向拉伸下电阻变化与两向拉伸力的关系第41页
    2.4 本章小结第41-42页
    参考文献第42-43页
第三章 导电纱线间的接触电阻对针织物传感器的影响第43-47页
    3.1 织物中接触电阻与接触力的关系第43-44页
    3.2 导电纱线之间的接触电阻测试第44-45页
    3.3 导电纱线之间的接触电阻与接触力的关系第45-46页
    3.4 本章小结第46页
    参考文献第46-47页
第四章 针织应变传感器的双向拉伸等效电阻模型第47-63页
    4.1 模型基本假设第47-48页
    4.2 等效电阻计算第48-54页
        4.2.1 横列方向的等效电阻变化第50页
        4.2.2 纵行方向的等效电阻变化第50-54页
    4.3 线圈结构模型第54-57页
        4.3.1 未拉伸状态下的线圈结构模型第54-55页
        4.3.2 双向拉伸下的线圈结构模型第55-57页
    4.4 结果与讨论第57-62页
        4.4.1 线圈的针编弧、圈柱和沉降弧长度测试与计算第57-60页
        4.4.2 针织传感器电阻变化的理论模型与实验结果对比第60-62页
    4.5 本章小结第62页
    参考文献第62-63页
第五章 双向拉伸条件对针织应变传感器电-力学性能的影响第63-71页
    5.1 试样与实验方法第63-64页
    5.2 定伸长拉伸对传感器电-力学性能的影响第64-68页
        5.2.1 最大应变对传感器电-力学性能的影响第64-65页
        5.2.2 拉伸速度对电-力学性能影响第65-66页
        5.2.3 停顿时间t1对电-力学性能影响第66-67页
        5.2.4 停顿时间t2对电-力学性能影响第67-68页
    5.3 针织应变传感器电-力学性能的各向异性第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 针织应变传感器结构与参数对其双向拉伸感应性能的影响第71-84页
    6.1 针织应变传感器结构设计第71-74页
        6.1.1 导电线圈与非导电线圈之间的不同排列方式第71-73页
        6.1.2 不同织物密度的针织应变传感器第73页
        6.1.3 不同导电区尺寸的传感器第73-74页
    6.2 传感器的感应机理及相关电阻类型第74-75页
    6.3 实验第75-76页
        6.3.1 实验设备第75页
        6.3.2 实验方法第75-76页
    6.4 结果与讨论第76-82页
        6.4.1 导电线圈与非导电线圈之间的不同排列方式对传感器感应性能的影响第76-80页
        6.4.2 织物密度对传感器性能的影响第80-81页
        6.4.3 导电区尺寸对传感器感应性能的影响第81-82页
    6.5 本章小结第82-83页
    参考文献第83-84页
第七章 智能针织服装的肢体动作监测第84-93页
    7.1 智能针织服装的制备第84-86页
    7.2 肢体动作测试的实验装置与方法第86-88页
        7.2.1 实验装置第86-87页
        7.2.2 肢体动作的测试方法第87-88页
    7.3 结果与讨论第88-92页
        7.3.1 肘部关节动作的测试结果第88-89页
        7.3.2 膝盖关节动作的测试结果第89-90页
        7.3.3 肩部关节动作的测试结果第90-91页
        7.3.4 腹部呼吸动作的测试结果第91页
        7.3.5 智能服装的拓展应用第91-92页
    7.4 本章小结第92-93页
第八章 基于棉纤维/不锈钢纤维混纺纱的应变传感器第93-111页
    8.1 引言第93页
    8.2 棉纤维/不锈钢纤维混纺纱第93-107页
        8.2.1 材料第93页
        8.2.2 制备棉纤维/不锈钢纤维混纺纱第93-97页
        8.2.3 棉纤维/不锈钢纤维混纺纱的性能测试第97-98页
        8.2.4 结果与讨论第98-107页
    8.3 基于棉纤维/不锈钢纤维混纺纱线的针织物应变传感器第107-109页
        8.3.1 针织物应变传感器的制备第107-108页
        8.3.2 针织物传感器应变性能的测试第108页
        8.3.3 针织物传感器应变性能的测试结果第108-109页
    8.4 本章小结第109页
    参考文献第109-111页
第九章 总结与展望第111-114页
    9.1 总结第111-112页
    9.2 不足与展望第112-114页
攻读博士期间发表的文章第114-115页
致谢第115页

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