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输电铁塔的光纤光栅结构监测与时序融合研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究背景与意义第10-12页
    1.2 输电铁塔的常用监测方法第12-14页
    1.3 光纤光栅传感器的传感机理及优势特性第14-17页
        1.3.1 光纤光栅传感器的传感机理第14-16页
        1.3.2 光纤光栅传感器的优势特性第16-17页
    1.4 光纤光栅结构监测系统的行业应用与国内外研究现状第17-20页
        1.4.1 光纤光栅结构监测系统的行业应用第17-19页
        1.4.2 国内外光纤光栅结构监测的应用研究现状第19-20页
    1.5 本文主要研究内容第20-22页
第二章 输电铁塔的有限元数值仿真分析研究第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 输电铁塔的分类与破坏原因分析第22-24页
        2.2.1 输电铁塔的类型第22-23页
        2.2.2 输电铁塔的破坏原因分析第23-24页
    2.3 输电铁塔有限元模型的建立第24-26页
    2.4 输电铁塔在重力载荷下的有限元分析第26-28页
    2.5 输电铁塔在垂直拉力载荷下的有限元分析第28-30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 多元光纤光栅传感器在输电铁塔中的监测应用第32-62页
    3.1 引言第32页
    3.2 输电铁塔的光纤光栅结构监测方案制定第32-33页
    3.3 FBG应变传感器的工作原理与标定试验第33-41页
        3.3.1 FBG应变传感器的工作原理第33-34页
        3.3.2 FBG应变传感器的标定试验第34-41页
    3.4 FBG土压力传感器的工作原理与性能测试第41-46页
        3.4.1 FBG土压力传感器的工作原理第41-42页
        3.4.2 FBG土压力传感器的标定试验第42-46页
    3.5 输电铁塔的光纤光栅传感网的建设第46-54页
        3.5.1 塔身主材表面FBG应变传感器的安装第46-47页
        3.5.2 塔基底部FBG土压力传感器的安装第47页
        3.5.3 信号传输光缆的选择与布设第47-49页
        3.5.4 FBG传感器的接续组网第49-51页
        3.5.5 光纤Bragg光栅解调仪的技术参数第51-53页
        3.5.6 输电铁塔结构监测传感网络拓扑设计第53-54页
    3.6 输电铁塔的光纤光栅结构在线监测系统第54-61页
        3.6.1 监测系统功能的划分第54-56页
        3.6.2 监测系统的用例和数据表设计第56-59页
        3.6.3 监测系统的运行效果第59-61页
    3.7 本章小结第61-62页
第四章 基于时序融合的光纤光栅传感网监测数据分析第62-72页
    4.1 引言第62页
    4.2 测量噪声来源与分类第62-63页
    4.3 基于标准差的加权平均时序融合分析处理方法第63-66页
    4.4 塔身主材应变监测数据的时序融合第66-69页
    4.5 塔基土压力监测数据的时序融合第69-71页
    4.6 本章小结第71-72页
第五章 总结与展望第72-74页
    5.1 总结第72页
    5.2 展望第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
附录A 攻读硕士学位期间研究成果第82-84页
附录B 攻读硕士学位期间参与的科研项目第84页

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