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基于FBG光谱特性的结构损伤监测技术研究

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

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