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非线性超声检测钢板微裂纹时声纹特征研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
    1.2 钢板微裂纹生成形式第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第2章 非线性超声检测理论第20-31页
    2.1 声学理论第20-26页
        2.1.1 固体中声学非线性的发展第20页
        2.1.2 固体的基本弹性性质第20-23页
        2.1.3 固体中的声波第23-26页
    2.2 非线性超声基本理论第26-29页
        2.2.1 经典材料非线性声学理论第26-28页
        2.2.2 接触非线性声学第28-29页
    2.3 声参量效应第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 钢板微裂纹的分析方法与理论计算第31-41页
    3.1 非线性单频波第31-35页
        3.1.1 单频波动方程第31-33页
        3.1.2 非线性参量第33-35页
    3.2 混频波的相互作用第35-36页
    3.3 非线性和频横波分量与微裂纹的相互作用第36-39页
    3.4 激励信号第39页
    3.5 本章小结第39-41页
第4章 基于ABAQUS有限元仿真第41-57页
    4.1 有限元法概述第41-43页
        4.1.1 有限元法第41-42页
        4.1.2 接触问题的有限元理论第42-43页
    4.2 ABAQUS软件介绍第43-44页
    4.3 单频微裂纹仿真第44-53页
        4.3.1 有限元模型第45-50页
        4.3.2 频谱分析第50-52页
        4.3.3 无接触作用结果对比第52-53页
    4.4 仿真结果影响因素分析第53-55页
        4.4.1 接触部位网格密度的影响第53-55页
        4.4.2 载荷幅值的影响第55页
    4.5 本章小结第55-57页
第5章 混频非线性声学特征有限元分析第57-66页
    5.1 混频有限元仿真第57-62页
        5.1.1 有限元模型第57-61页
        5.1.2 混频频谱分析第61-62页
    5.2 微裂纹长度与和频非线性特征系数的关系第62-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第6章 总结与展望第66-68页
    6.1 主要研究工作与总结第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士期间已发表的论文第72-73页
致谢第73页

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