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陶瓷材料破坏过程与增韧效应的声发射特性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-31页
   ·引言第13-14页
   ·陶瓷材料断裂力学研究概况第14-22页
     ·断裂韧性研究第14-15页
     ·断裂强度研究第15-17页
     ·Al_2O_3陶瓷断裂理论第17-19页
     ·ZTA 陶瓷增韧机理第19-22页
   ·声发射检测国内外研究进展第22-28页
     ·声发射定位第23-25页
     ·声发射方法检测裂纹状态第25-26页
     ·声发射方法研究材料的破坏特征第26-28页
   ·本文主要研究内容第28-31页
第2章 声发射检测技术第31-44页
   ·引言第31页
   ·引起声发射现象的物理机制第31-33页
   ·声发射波的传播及衰减特性第33-38页
     ·波的传播模式第33-34页
     ·波的传播速度第34-37页
     ·波的衰减第37-38页
   ·声发射信号传输理论第38-39页
   ·声发射信号的特征参数第39-40页
   ·声发射检测的信号处理技术第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 基于声发射特征参数的陶瓷材料损伤破坏研究第44-62页
   ·引言第44页
   ·陶瓷细观结构及力学特征第44-46页
   ·陶瓷破坏过程的声发射检测实验第46-56页
     ·实验设备第47-48页
     ·实验过程第48-49页
     ·声发射波形特征第49-50页
     ·Al_2O_3陶瓷的破坏过程表征第50-53页
     ·ZTA 陶瓷的破坏过程及增韧表征第53-56页
   ·陶瓷材料损伤的时间演化模型第56-61页
     ·损伤演化模型的建立第56-57页
     ·基于累积声发射撞击的损伤演化模型第57-59页
     ·基于累积声发射能量的损伤演化模型第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第4章 基于声发射频率特征的陶瓷材料破坏研究第62-81页
   ·引言第62页
   ·声发射频率特征的理论分析第62-67页
     ·裂纹源尺度与信号频率的关系第62-63页
     ·声发射信号的快速傅里叶变换第63-64页
     ·声发射信号小波变换及能量特征值第64-67页
   ·Al_2O_3及 ZTA 陶瓷破坏过程研究第67-73页
     ·声发射信号处理第68-69页
     ·Al_2O_3陶瓷破坏过程的声发射特征第69-71页
     ·ZTA 陶瓷破坏过程的声发射特征第71-73页
   ·Al_2O_3陶瓷裂纹演化发展状态检测第73-79页
     ·实验材料及方法第73-74页
     ·声发射信号频谱特征第74-75页
     ·基于小波包分解的 AE 信号能量特征值分布第75-78页
     ·分析与讨论第78-79页
   ·本章小结第79-81页
第5章 声发射源定位方法研究第81-100页
   ·引言第81-82页
   ·时差定位法基本理论第82-83页
   ·声发射能量定位及实验验证第83-88页
     ·波的衰减特性及能量分析第83-84页
     ·一维定位及实验验证第84-86页
     ·二维定位及实验验证第86-88页
   ·Geiger 定位算法的优化及在陶瓷检测中的应用第88-98页
     ·Geiger 算法及初值优化第88-90页
     ·优化后 Geiger 算法的实验验证第90-94页
     ·Geiger 算法在陶瓷破坏检测中的应用第94-98页
   ·本章小结第98-100页
第6章 结论和展望第100-103页
   ·结论第100-101页
   ·展望第101-103页
参考文献第103-114页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第114-115页
致谢第115页

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