作者:王智勇,王则力,宫文然,乔通,刘函 单位:北京强度环境研究所 出版:《强度与环境》2019年第06期 页数:8页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFQDHJ2019060010 DOC编号:DOCQDHJ2019060019 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《碳纤维复合材料受热应变测试方法研究》PDF+DOC2018年第08期 王鹏,张苗苗 《高温应变片关键参数标定方法》PDF+DOC2015年第12期 王文瑞,张佳明,闫晓强,孙志辉 《纯石英芯光纤光栅高温应变响应特性》PDF+DOC2017年第11期 丁旭东,张钰民,宋言明,杨润涛,祝连庆 《高温光纤传感器应用分析》PDF+DOC2016年第16期 赵亚丽 《发动机装药应变测试方法实验研究》PDF+DOC1994年第05期 蒋辉国,孙福合 《工程塑料应变测试误差的研究》PDF+DOC1993年第04期 梁根海,谢炳章 《高温真空拉伸试验的应变测量装置》PDF+DOC1975年第02期 《基于ZigBee的无线动态应变测量》PDF+DOC2009年第04期 冯艳波,陈建政,舒丛丛 《光纤Bragg光栅用于动态应变测试的研究进展》PDF+DOC2007年第01期 朱萍玉,林玉池,廖传军 《桥梁静动载试验应变测量新技术》PDF+DOC2006年第02期 王建华,胡大琳,白鹏翔
  • 高速飞行器热结构的高温应变测量问题是目前制约热结构发展的瓶颈问题。热结构多采用陶瓷基复合材料,该类材料具有热膨胀系数小和弹性模量大的特性,工作环境温度高于一般的金属材料和有机复合材料,因此热结构的应变测试需要适应更高的温度状态,与此同时,还需要有更高的应变测试精度、更高的应变测试分辨率以及十分精确的热力解耦。近几年,高温光纤传感、高温数字图像为代表的先进光学测量技术的发展,为在航天工程上突破高温应变测量问题打下了基础。本文关注于高温应变光学测量领域最新的技术发展,并对后续的发展方向给出思考和建议。

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