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岩体变形与破坏光纤传感测试基础研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第1章 绪论第12-26页
   ·问题的提出第12-13页
   ·论文研究的目的和意义第13-15页
   ·光纤检测研究进展第15-23页
     ·光纤、光纤传感技术第15-16页
     ·光纤传感器在岩土工程中应用第16-19页
     ·有关室内实验研究第19-22页
     ·光纤微弯传感器第22-23页
   ·论文研究内容、方法第23-26页
     ·研究内容第23-24页
     ·研究方法第24-26页
第2章 光纤弯曲损耗和强度调制第26-38页
   ·光纤传输基本理论第26-28页
   ·光纤的宏弯损耗第28-31页
   ·周期微弯理论第31-34页
     ·周期微弯机制第32-33页
     ·微弯曲率脉冲表示损耗第33页
     ·微弯变形函数表示损耗第33-34页
   ·裂缝传感微弯调制机制第34-37页
     ·斜交光纤传感第35-36页
     ·裂纹尺寸与损耗关系第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 基于分布式传感的光时域反射技术第38-45页
   ·光纤传感器分类第38-39页
   ·时域分布式光纤传感原理第39-42页
   ·光时域反射仪测定短段光纤准确性的影响因素第42-43页
   ·OTDR的使用第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 光纤检测基础研究第45-60页
   ·光纤埋设方法第45页
   ·光纤相容性第45-51页
     ·光纤附近存在应力集中第46-49页
     ·光纤与混凝土基体材料的相互作用第49-51页
   ·相似模拟实验中光纤与材料的相互作用第51-59页
     ·动力变形时的相互作用第52-54页
     ·光纤相容性实验第54-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 蛇形光纤传感理论第60-80页
   ·蛇形光纤弯曲机制第60-61页
   ·光纤弯曲损耗计算第61-69页
     ·简化计算方法第61-62页
     ·标定实验第62-69页
   ·蛇形光纤传感器第69-78页
     ·蛇形光纤传感器标定实验第69-78页
     ·蛇形光纤传感器损耗计算方法第78页
   ·本章小结第78-80页
第6章 光纤传感器测试相似材料模拟实验第80-98页
   ·实验概述第80-82页
   ·光纤测试系统第82-85页
     ·光纤传感器及埋入第82页
     ·光纤测试系统第82-85页
   ·实验结果第85-97页
     ·1.2×0.12m平面应力模型第85-89页
     ·2×0.2m平面应力模型第89-91页
     ·实验(六)第91-94页
     ·实验(七)第94-97页
   ·本章小结第97-98页
第7章 岩体变形过程的光纤损耗特征第98-124页
   ·岩石力学行为第98-104页
     ·脆性材料微裂纹扩展区第98-100页
     ·岩体的宏观变形第100-104页
   ·裸露光纤损耗特征第104-108页
   ·岩层变形蛇形光纤传感器损耗特征第108-116页
     ·岩层垮落过程第108-109页
     ·工作面推进过程光纤损耗第109-111页
     ·垮落高度与光纤损耗的关系第111-112页
     ·岩层垮落过程光纤损耗特征第112-114页
     ·岩层垮落过程光纤变形特征第114-116页
   ·岩梁变形光纤损耗特征第116-122页
   ·光纤传感器检测的工程应用第122-123页
   ·本章小结第123-124页
第8章 主要结论与研究展望第124-126页
参考文献第126-135页
在学期间发表论文、获奖及承担项目第135-137页
致谢第137页

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