中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 传热管状态监测研究 | 第9-11页 |
1.2.1 传热管研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 传热管振动疲劳研究 | 第10-11页 |
1.3 应变传感器研究现状及测量应用 | 第11-15页 |
1.3.1 传统应变传感技术 | 第11-13页 |
1.3.2 光纤应变传感技术 | 第13-15页 |
1.4 本课题研究内容 | 第15-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-18页 |
2 光纤法珀应变传感特性分析与应变传递模型分析 | 第18-28页 |
2.1 基于非扫描式相关解调的光纤法珀应变传感系统 | 第18-20页 |
2.1.1 光纤法珀传感器基本原理 | 第18-19页 |
2.1.2 非扫描式相关解调原理 | 第19-20页 |
2.2 法珀应变传感器特性分析 | 第20-24页 |
2.2.1 应变传感器光学特性 | 第20-22页 |
2.2.2 应变传感器量程、灵敏度分析 | 第22-24页 |
2.3 法珀应变传感器应变传递模型 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 光纤法珀应变传感器设计 | 第28-40页 |
3.1 应变传感器的结构设计 | 第28-30页 |
3.2 应变传感器的装配 | 第30-32页 |
3.3 传感器传递特性分析 | 第32-38页 |
3.4 应变传感器的改进 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 基于PZT的随机模间相位调制系统 | 第40-50页 |
4.1 光源的选择 | 第40-41页 |
4.2 光源的噪声分析与模间干涉 | 第41-48页 |
4.2.1 光源的噪声分析 | 第41-43页 |
4.2.2 压电陶瓷相位调制原理 | 第43-45页 |
4.2.3 基于双PZT的随机模间相位调制系统 | 第45-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
5 解调系统采集电路设计 | 第50-62页 |
5.1 电源设计 | 第50-53页 |
5.2 信号调理电路设计 | 第53-57页 |
5.3 驱动电路设计 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
6 传感系统测试实验 | 第62-70页 |
6.1 传感器与解调系统配合测试 | 第62-64页 |
6.1.1 应变传感器静态测试及标定实验 | 第62-63页 |
6.1.2 应变传感器动态测试实验 | 第63-64页 |
6.2 传感器极端环境测试 | 第64-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-70页 |
7 总结与展望 | 第70-72页 |
7.1 总结 | 第70页 |
7.2 展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |