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三维光纤光栅风速传感器技术研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 常见的风速传感器第12-15页
    1.3 光纤光栅风速传感器研究现状第15-19页
    1.4 光纤光栅风速传感器存在的问题第19页
    1.5 本文的研究内容第19-22页
第2章 光纤风速传感器理论与模型分析第22-36页
    2.1 光波导的耦合模理论第22-27页
    2.2 光纤布拉格光栅的耦合模方程及其求解第27-29页
    2.3 光纤布拉格光栅传感原理第29-32页
        2.3.1 光纤光拉格光栅的温度传感原理第30-31页
        2.3.2 布光纤拉格光栅的应变传感原理第31-32页
        2.3.3 光纤布拉格光栅温度、应变交叉敏感原理第32页
    2.4 等强度梁应变理论模型第32-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 风速传感器结构优化设计与仿真建模第36-50页
    3.1 等强度梁结构计算机模拟仿真设计第37-39页
    3.2 风速传感器的流场数值模拟第39-46页
        3.2.1 FLUNENT模型选择第40-42页
        3.2.2 FLUNENT数值模拟方法第42页
        3.2.3 模型建立与网格划分第42-44页
        3.2.4 模拟结果与分析第44-46页
    3.3 布拉格光栅安装位置优化第46-47页
    3.4 等强度梁的疲劳分析第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 光纤布拉格光栅风速传感器制造与测试第50-70页
    4.1 温度补偿用布拉格光栅温度增敏技术研究第50-53页
        4.1.1 光纤光栅溅射成膜技术第50-51页
        4.1.2 金属膜微观表征分析第51-52页
        4.1.3 温度增敏性能测试分析第52-53页
    4.2 光纤布拉格光栅风速传感器的主要制作工艺第53-55页
    4.3 光纤布拉格光栅风速传感器的温度特性第55-61页
        4.3.1 温度灵敏度第55-57页
        4.3.2 温度重复性第57-59页
        4.3.3 温度响应时间第59-60页
        4.3.4 温度迟滞性第60-61页
    4.4 光纤布拉格光栅风速传感器的风速特性第61-67页
        4.4.1 风速传感器灵敏度第62-63页
        4.4.2 风速传感器重复性第63-64页
        4.4.3 风速传感器迟滞性第64-65页
        4.4.4 风洞实验验证第65-67页
    4.5 温度对光纤布拉格光栅风速传感器的影响第67-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第5章 风速传感器数据处理与三维风速传感器建模第70-80页
    5.1 温度风速二维数据处理原理第70-72页
    5.2 数据处理结果与分析第72-73页
    5.3 三维风速传感器建模第73-79页
        5.3.1 风速矢量合成模型第74-76页
        5.3.2 三维风速传感器数据验证第76-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88页

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