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基于FBG宏应变技术的桥梁挠度监测方法及试验研究

中文摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景及其研究意义第11-15页
    1.2 光纤布拉格光栅在国内外桥梁监测中的发展与应用第15-16页
    1.3 光纤布拉格光栅在国内外的应用情况第16-17页
        1.3.1 国外的应用情况第16-17页
        1.3.2 国内的应用情况第17页
    1.4 本文研究内容第17-19页
第二章 FBG宏应变传感器的健康监测系统设计第19-24页
    2.1 FBG宏应变传感器的健康监测系统的组成第19页
    2.2 FBG宏应变传感器的健康监测系统设计时遵循的步骤第19-20页
    2.3 FBG光纤布拉格光栅传感器的三种拓扑方法第20-21页
    2.4 数据采集系统设计第21-22页
        2.4.1 数据采集系统设计内容与原则第21页
        2.4.2 数据采集系统硬件设计第21-22页
        2.4.3 数据处理与分析管理系统第22页
    2.5 本章小结第22-24页
第三章 FBG宏应变传感器的结构监测研究第24-45页
    3.1 光纤布拉格光栅传感器的基本原理第24-26页
    3.2 整体结构监测:基本概念第26-28页
    3.3 长标距传感器的最长标距长度第28-33页
    3.4 长标距传感器的最短标距长度第33-36页
    3.5 传感器拓扑结构:整体参数监测第36-41页
        3.5.1 有限元结构健康监测的概念第36页
        3.5.2 平行拓扑第36-41页
    3.6 结构的变形和位移计算理论第41-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第四章 基于FBG宏应变传感器的T形简支梁挠度试验第45-66页
    4.1 试验模型第45页
    4.2 试验仪器第45-46页
    4.3 试验方案第46-49页
    4.4 试验结果与分析第49-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 基于FBG宏应变传感器的标距长度对比分析第66-85页
    5.1 T型梁模型第66-67页
    5.2 模拟数据处理第67-83页
        5.2.1 标距为 0.2 米的数据处理第67-71页
        5.2.2 标距为 0.1 米的数据处理第71-79页
        5.2.3 标距为 0.3 米的数据处理第79-83页
    5.3 试验数据与模拟数据的对比第83页
    5.4 结论第83-84页
    5.5 本章小结第84-85页
第六章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-92页
图表目录第92-96页
致谢第96-97页
作者简历第97页
攻读硕士期间发表论文情况第97页

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