基于超声波法的钢结构构件应力检测方法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题来源及研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外相关研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 应力无损检测方法 | 第10-14页 |
1.2.2 超声波应力检测方法 | 第14-17页 |
1.3 本文的主要内容 | 第17-19页 |
第2章 钢结构构件应力检测理论推导 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 钢结构构件应力检测波型 | 第19-23页 |
2.2.1 临界折射纵波的确定 | 第19-21页 |
2.2.2 临界折射纵波的产生和识别 | 第21-23页 |
2.3 钢结构构件应力检测方法 | 第23-26页 |
2.4 钢结构构件应力检测公式推导 | 第26-32页 |
2.4.1 声弹性效应及基本假设 | 第26页 |
2.4.2 应力-声时公式推导 | 第26-31页 |
2.4.3 温度的影响 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 钢结构构件应力检测系统搭建 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 钢结构应力检测硬件系统的搭建 | 第34-41页 |
3.2.1 信号发射源模块 | 第35-37页 |
3.2.2 信号转换模块 | 第37-39页 |
3.2.3 信号接收模块 | 第39-41页 |
3.3 钢结构应力检测软件系统的搭建 | 第41-45页 |
3.3.1 信号去噪 | 第42-43页 |
3.3.2 脉冲来临时刻捕捉 | 第43-44页 |
3.3.3 应力-声时差系数标定 | 第44-45页 |
3.3.4 在役钢结构构件应力求解 | 第45页 |
3.4 钢结构构件应力检测的实现 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 钢结构构件应力检测和结果验证 | 第50-67页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 钢板应力检测试验及结果验证 | 第50-53页 |
4.2.1 钢板应力-声时差系数的标定 | 第50-52页 |
4.2.2 钢板应力值的测量和验证 | 第52-53页 |
4.3 角钢应力检测试验及结果验证 | 第53-56页 |
4.3.1 角钢应力-声时差系数的标定 | 第54-56页 |
4.3.2 角钢应力值的测量和验证 | 第56页 |
4.4 应力-声时差系数的研究 | 第56-65页 |
4.4.1 规律一致性验证 | 第57-59页 |
4.4.2 探头位置的影响 | 第59-60页 |
4.4.3 声程的影响 | 第60-65页 |
4.5 误差分析和试验操作注意事项 | 第65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |