摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·结构健康监测中的智能传感技术 | 第16-26页 |
·智能传感器及其监测方法 | 第16-25页 |
·传感器类型的选择 | 第25-26页 |
·结构健康监测中光纤光栅传感技术研究现状 | 第26-30页 |
·光纤光栅传感技术 | 第26-27页 |
·光纤光栅解调方法 | 第27页 |
·光纤光栅传感器在结构健康监测中的研究现状 | 第27-30页 |
·主要研究内容 | 第30-31页 |
第二章 光纤布拉格光栅反射光谱的重构技术 | 第31-52页 |
·光纤布拉格光栅传输原理 | 第31-34页 |
·光纤的基本结构与传输原理 | 第31-32页 |
·光纤布拉格光栅的结构与传输原理 | 第32-34页 |
·光纤布拉格光栅的应变传感原理 | 第34-45页 |
·光纤布拉格光栅的理论模型 | 第34-35页 |
·光纤布拉格光栅的耦合模理论 | 第35-38页 |
·光纤布拉格光栅的应变传感原理 | 第38-45页 |
·对现有方法的改进 | 第45-47页 |
·实验验证 | 第47-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 基于FBG 光谱特性的疲劳裂纹扩展的监测研究 | 第52-70页 |
·引言 | 第52-53页 |
·疲劳裂纹扩展机理 | 第53-59页 |
·低周疲劳与高周疲劳 | 第54页 |
·Paris 公式及其修正 | 第54-57页 |
·影响疲劳裂纹扩展速率的因素 | 第57-59页 |
·实验研究 | 第59-63页 |
·实验试件 | 第59页 |
·传感器的布置 | 第59-60页 |
·实验系统及结果 | 第60-63页 |
·FBG 反射谱的重构 | 第63-68页 |
·裂纹扩展的有限元分析 | 第63-65页 |
·光纤布拉格光栅反射谱的重构 | 第65-68页 |
·分析讨论 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第四章 基于FBG 光谱特性的修补结构中裂纹扩展的监测研究 | 第70-89页 |
·引言 | 第70-71页 |
·胶接修补问题的力学分析模型 | 第71-78页 |
·基板受力分析 | 第71-73页 |
·弯曲内力平衡方程 | 第73-74页 |
·薄膜内力平衡方程 | 第74-75页 |
·平板弯曲的剪应力 | 第75-77页 |
·平板弯曲的几何变形和物理方程 | 第77-78页 |
·实验研究 | 第78-82页 |
·试件的制备 | 第78-80页 |
·实验系统及实验结果 | 第80-82页 |
·FBG 反射谱的重构 | 第82-87页 |
·修补结构的有限元模型 | 第82-83页 |
·修补结构的有限元分析 | 第83-85页 |
·FBG 反射谱的理论重构 | 第85-87页 |
·分析讨论 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第五章 基于FBG 传感器的π形胶接接头的损伤监测研究 | 第89-103页 |
·引言 | 第89-90页 |
·复合材料失效分析 | 第90-92页 |
·复合材料π接头破坏过程的模拟 | 第92-99页 |
·复合材料π形胶接接头试件 | 第92-94页 |
·复合材料π形胶接接头有限元模型的建立 | 第94-96页 |
·复合材料π形胶接接头失效过程的模拟 | 第96-99页 |
·实验研究 | 第99-102页 |
·实验系统 | 第99-100页 |
·结果分析 | 第100-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
第六章 基于FBG 和支持向量机的冲击载荷监测研究 | 第103-118页 |
·引言 | 第103-104页 |
·冲击监测系统模型 | 第104-105页 |
·损伤监测中的信号处理方法 | 第105-110页 |
·支持向量机回归算法 | 第106-109页 |
·支持向量机算法的实施步骤 | 第109-110页 |
·实验研究 | 第110-117页 |
·冲击载荷监测系统 | 第110-112页 |
·FBG 响应信号的特征提取 | 第112-113页 |
·冲击载荷的辨识 | 第113-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
第七章 总结与展望 | 第118-120页 |
·全文总结 | 第118-119页 |
·下一步工作展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第134页 |