基于PZT的结构健康监测技术研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·课题概述 | 第9-11页 |
·课题来源 | 第9页 |
·课题产生背景及意义 | 第9-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-12页 |
·论文研究内容及技术方案 | 第12-13页 |
·研究目的 | 第12页 |
·研究内容 | 第12-13页 |
·技术方案 | 第13页 |
·论文结构介绍 | 第13-15页 |
第二章 PZT 用于结构健康监测的基本原理 | 第15-26页 |
·智能材料结构 | 第15-16页 |
·压电材料及PZT | 第16-18页 |
·压电材料简介 | 第16-17页 |
·压电材料的发展历程 | 第17-18页 |
·PZT 在智能材料结构中的应用 | 第18页 |
·PZT 结构及特性 | 第18-24页 |
·PZT 结构 | 第18-19页 |
·压电效应 | 第19-20页 |
·压电方程 | 第20-23页 |
·压电陶瓷驱动方法 | 第23-24页 |
·PZT 用于结构健康监测的实现 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 实验方案与实验方法研究 | 第26-40页 |
·实验原理与步骤 | 第26-27页 |
·实验原理 | 第26-27页 |
·实验步骤 | 第27页 |
·实验台结构设计 | 第27-32页 |
·实验台结构总体设计 | 第27-28页 |
·部件设计 | 第28-29页 |
·谐振频率计算 | 第29-31页 |
·PZT 的选取和粘贴 | 第31-32页 |
·激励信号的产生 | 第32-34页 |
·信号类型 | 第32-33页 |
·激励信号的产生方法 | 第33页 |
·元器件的选用 | 第33-34页 |
·数据采集 | 第34-36页 |
·数据采集卡简介 | 第34页 |
·数据采集实现 | 第34-36页 |
·信号预处理 | 第36-39页 |
·信号直流分量的消除 | 第36-37页 |
·信号的滤波 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第四章 实验结果分析 | 第40-59页 |
·某频率点螺栓正常与松动的区别 | 第40-45页 |
·程序图 | 第40-41页 |
·某频率点螺栓正常与松动比较 | 第41-45页 |
·某频率段螺栓正常与松动的区别 | 第45-49页 |
·程序图 | 第45-46页 |
·20-150Hz 螺栓正常与松动区别 | 第46页 |
·200-950Hz 螺栓正常与松动区别 | 第46-47页 |
·1200-2000Hz 螺栓正常与松动区别 | 第47-48页 |
·2500-3800Hz 螺栓正常与松动区别 | 第48-49页 |
·两种正常情况的比较 | 第49-53页 |
·程序图 | 第49-50页 |
·20-150Hz 两次正常情况的区别 | 第50页 |
·200-950Hz 两次正常情况的区别 | 第50-51页 |
·1200-2000Hz 两次正常情况的区别 | 第51-52页 |
·2500-3800Hz 两次正常情况的区别 | 第52-53页 |
·两种松动情况的比较 | 第53-57页 |
·程序图 | 第53-54页 |
·20-150Hz 两次松动情况的区别 | 第54-55页 |
·200-950Hz 两次松动情况的区别 | 第55页 |
·1200-2000Hz 两次松动情况的区别 | 第55-56页 |
·2500-3800Hz 两次松动情况的区别 | 第56-57页 |
·归纳与分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 健康监测方法 | 第59-69页 |
·频率比较法 | 第59-62页 |
·原理 | 第59-61页 |
·程序框图 | 第61-62页 |
·幅值比较法 | 第62-66页 |
·原理 | 第62页 |
·幅值比较频率段的选取 | 第62-63页 |
·幅值比较法判据的确定 | 第63-66页 |
·程序框图 | 第66页 |
·在线健康监测的实现 | 第66-67页 |
·原理图 | 第66-67页 |
·程序框图 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
·全文总结 | 第69页 |
·研究展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
作者在攻读硕士期间发表的论文 | 第75-76页 |
附录一 实验台部分零件图 | 第76-78页 |
附录二 数据采集程序 | 第78-80页 |