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韧性金属细观损伤过程声发射特性研究

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

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