+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Совершенствование методов и средств измерения потоков колебательной энергии в балках с использованием пьезопленочных датчиков деформации многократного применения

  • Автор:

    Трошин, Андрей Гелиевич

  • Шифр специальности:

    05.11.06

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    166 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 Анализ методов и средств измерения потоков колебательной энергии и динамических деформаций
1.1 Классификация методов и средств измерения потоков колебательной энергии, анализ их достоинств и недостатков .
1.2 Сравнительный анализ методов и средств измерения динамических деформаций с помощью пьезополимерной пленки
1.3 Технические требования к характеристикам датчиков динамической деформации многократного применения
1.4 Постановка задач исследования и выводы по 1 главе
Глава 2. Теоретические основы методов и средств измерения потоков колебательной энергии в балках на основе пьезопленочных датчиков деформации многократного применения.

2.1 Постановка задач исследования по главе
2.2 Разработка теоретических основ усовершенствованных методов измерения компонент потоков колебательной энергии в балках
2.3 Разработка метода определения погрешностей усовершенствованных и традиционных методов измерения потоков колебательной энергии в балках
2.4 Сравнительные исследования погрешностей градиентных и усовершенствованных методов измерения потоков колебательной энергии в балках
2.5 Классификация основных и дополнительных погрешностей пьезопленочных датчиков деформации многократного применения и
разработка методов их определения
2. 6. Выводы по главе

Глава 3. Разработка методов и средств калибровки пьезопленочных датчиков деформации многократного применения
3.1 Постановка задач исследования по главе
3.2 Разработка установок для калибровки пьезопленочных датчиков деформации многократного применения
3.2.1. Универсальная установка для калибровки датчиков
3.2.2. Установка с использованием составной консольной балки
переменного сечения (высокоточная установка)
3.3. Исследование метрологических характеристик пьезопленочных датчиков многократного применения
3.3.1 Определение случайной погрешности амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики датчиков при многократном применении
3.3.2 Определение нелинейности амплитудной характеристики датчиков в диапазоне измерения и поперечной чувствительности.

3.3.3 Определение влияния температуры окружающей среды на чувствительность ПТД
3.4.Выводы по главе
ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТОКОВ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В СУДОВЫХ ТРУБОПРОВОДАХ И ВАЛОПРОВДАХ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
4.1 Постановка задачи исследования по главе
4.2 Экспериментальная проверка градиентных методов измерения потоков колебательной энергии в балках с использованием акселерометров
4.3 Экспериментальная проверка усовершенствованных методов измерения, потоков колебательной энергии в балках на основе пьезопленочных датчиков деформации многократного применения

4.4 Применение разработанных методов и средств измерения
потоков колебательной энергии в натурных условиях
Выводы по главе
Заключение
Литература
Приложения

Рис. 2. Расположение балки в декартовой системе координат и направление действия сил и моментов.
Выражения для сил и моментов в сечении балки имеют вид, как это показано в работе [23]:
В реальных условиях при колебаниях трубопроводов и валопроводов имеет место совместное действие продольной и перерезывающей силы, а также изгибающего момента. Поэтому для выделения продольной силы и изгибающего момента необходимо иметь два датчика, расположенных на противоположных сторонах балки.
Методы выделения компонент деформации для продольной и изгибной составляющей могут быть пояснены следующим образом. Мгновенные значения поверхностных деформаций на верхней и
(2.1)
(2.2)
(2.3)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.124, запросов: 967