摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 损伤力学简介 | 第12-15页 |
1.2.1 损伤力学的发展历史 | 第12-13页 |
1.2.2 损伤力学研究尺度的划分 | 第13-14页 |
1.2.3 韧性金属材料细观损伤力学的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 声发射技术简介 | 第15-17页 |
1.3.1 声发射技术的发展历史 | 第15-17页 |
1.3.2 声发射技术检测的基本原理 | 第17页 |
1.4 声发射信号波形处理技术简介 | 第17-19页 |
1.4.1 小波变换 | 第18-19页 |
1.4.2 高阶谱分析 | 第19页 |
1.5 本文主要研究工作 | 第19-21页 |
1.5.1 本文研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 本文研究路线 | 第20-21页 |
第二章 韧性金属材料细观损伤过程中的声学特性 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 韧性金属材料细观损伤过程及声源产生机理 | 第21-23页 |
2.3 声波的传播及信号采集 | 第23-27页 |
2.3.1 波的传播类型 | 第23-25页 |
2.3.2 波的传播速度及能量分配 | 第25-26页 |
2.3.3 波的反射、折射与模式转换 | 第26页 |
2.3.4 声波的采集 | 第26-27页 |
2.4 声发射信号的获取 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 韧性金属材料试件拉伸-声发射实验研究 | 第29-38页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 韧性金属材料圆棒缺口试件拉伸-声发射实验 | 第29-31页 |
3.2.1 实验系统介绍 | 第29-30页 |
3.2.2 试件的材料与尺寸 | 第30页 |
3.2.3 实验系统的参数设置 | 第30-31页 |
3.2.4 实验过程描述 | 第31页 |
3.3 实验数据分析 | 第31-37页 |
3.3.1 拉伸曲线分析 | 第31-33页 |
3.3.2 声发射参数历程分析 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 韧性金属材料声发射信号波形分析 | 第38-55页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 小波变换 | 第38-41页 |
4.2.1 连续小波变换 | 第38-41页 |
4.2.2 离散小波变换 | 第41页 |
4.3 高阶谱 | 第41-44页 |
4.3.1 高阶累积量定义及性质 | 第41-43页 |
4.3.2 双谱定义及其性质 | 第43-44页 |
4.4 20 与 Q345 钢试件拉伸声发射信号波形分析 | 第44-54页 |
4.4.1 应用 CWT 方法对声发射信号进行分析 | 第44-48页 |
4.4.2 应用 DWT 方法对声发射信号进行分析 | 第48-51页 |
4.4.3 应用双谱分析对声发射信号进行分析 | 第51-53页 |
4.4.4 信号波形分析结果整理 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 韧性金属材料声发射信号特征参数的量化分析 | 第55-73页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 韧性金属材料细观损伤参数与声发射特征参数之间关联分析 | 第55-56页 |
5.3 韧性金属材料细观损伤数值模拟分析 | 第56-65页 |
5.3.1 Gurson 模型及 GTN 模型 | 第56-59页 |
5.3.2 圆棒缺口试件拉伸过程的数值模拟分析 | 第59-61页 |
5.3.3 孔洞体积百分比 f 变化规律分析 | 第61-64页 |
5.3.4 孔洞扩张比 VG变化规律分析 | 第64-65页 |
5.4 声发射信号特征参数的统计 | 第65-67页 |
5.5 声发射参数与细观损伤参量关系的建立 | 第67-71页 |
5.5.1 孔洞体积百分比累积量与声发射特征参数累积量关系的建立 | 第68-69页 |
5.5.2 孔洞扩张比累积量与声发射特征参数累积量关系的建立 | 第69-71页 |
5.5.3 基于声发射累积能量计数的孔洞演变过程解释 | 第71页 |
5.6 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
发表文章目录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
详细摘要 | 第80-91页 |