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基于PVDF压电传感器的高压输电塔健康监测研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 本文研究的意义第11-12页
    1.2 传感器的基本概述第12-13页
    1.3 压电式传感器第13-15页
        1.3.1 压电式传感器的材料第13-14页
        1.3.2 压电式传感器在振动测量中的应用第14-15页
    1.4 PVDF压电薄膜简介第15-16页
    1.5 PVDF压电薄膜的研究现状与应用第16-19页
    1.6 本文的研究内容与论文框架第19-21页
第二章 压电传感器的设计基础第21-39页
    2.1 压电传感器理论基础第21-23页
        2.1.1 压电效应第21页
        2.1.2 压电材料第21-23页
    2.2 PVDF薄膜第23-30页
        2.2.1 PVDF薄膜的晶体结构第23-25页
        2.2.2 PVDF薄膜的压电方程第25-27页
        2.2.3 PVDF薄膜的测量电路第27-30页
    2.3 PVDF薄膜的特性研究第30-35页
        2.3.1 PVDF薄膜的响应特性第30-31页
        2.3.2 基于PVDF薄膜压电传感器的理论分析第31-34页
        2.3.3 误差因素第34-35页
    2.4 PVDF薄膜的特点分析第35-37页
        2.4.1 PVDF和其他压电材料的比较第35-36页
        2.4.2 PVDF薄膜的优点与缺点第36-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第三章 高压输电塔结构的疲劳寿命分析第39-47页
    3.1 载荷模拟与分布第39-42页
        3.1.1 风作用力的模拟第39-41页
        3.1.2 风作用力分布概率第41-42页
        3.1.3 补充载荷第42页
    3.2 非线性动力分析第42-43页
    3.3 塔顶法分析第43-44页
    3.4 输电塔的疲劳寿命第44-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 PVDF压电传感器的设计及制作第47-57页
    4.1 PVDF压电传感器设计的力学理论第47页
    4.2 振动梁的基本物理量第47-48页
    4.3 PVDF压电传感器的形状设计第48-49页
    4.4 PVDF压电传感器的制作第49-50页
        4.4.1 PVDF压电薄膜的结构第49-50页
        4.4.2 PVDF压电传感器的制作第50页
    4.5 PVDF压电传感器的输入-输出特性第50-52页
    4.6 PVDF压电传感器的误差分析第52-53页
    4.7 PVDF压电传感器的测试第53-55页
    4.8 传感器测试实验的问题讨论第55-56页
    4.9 本章小结第56-57页
第五章 实验与数据分析第57-67页
    5.1 信号调理与数据采集系统方案设计第57页
    5.2 信号调理电路的设计第57-62页
        5.2.1 带滤波功能的放大电路第57-60页
        5.2.2 陷波器电路第60-61页
        5.2.3 信号调理板第61-62页
    5.3 数据采集第62页
    5.4 实验及数据的分析与结论第62-66页
        5.4.1 实验仪器第62页
        5.4.2 实验的原理第62页
        5.4.3 健康的高压输电塔梁模型的位移曲线第62-63页
        5.4.4 受损的高压输电塔梁模型的位移曲线第63-65页
        5.4.5 实验结论第65-66页
    5.5 关于实际应用中信号输出使用的电缆选择第66页
    5.6 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 本文总结第67页
    6.2 课题展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-75页
附录 攻读硕士学位期间发表论文与参与课题第75页

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