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宽频激励下非线性声场调制的金属板微裂纹检测数值研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第9-12页
        1.1.1 课题的来源第9页
        1.1.2 课题研究的背景与意义第9-12页
    1.2 非线性超声技术的国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状及分析第12-13页
        1.2.2 国内研究现状及分析第13-14页
        1.2.3 国内外文献综述的简析第14页
    1.3 课题研究内容和研究方案第14-16页
第2章 固体介质中非线性超声波动理论第16-32页
    2.1 引言第16页
    2.2 非线性超声波动方程及其近似解第16-25页
        2.2.1 固体介质中的非线性超声波动方程第17-19页
        2.2.2 单一谐波下非线性超声波动方程的解第19-22页
        2.2.3 宽频声场下非线性超声波动方程的解第22-25页
    2.3 非线性系数的物理意义第25-26页
    2.4 非线性声场调制机理分析第26-31页
        2.4.1 微裂纹超声非线性响应分析模型第27-29页
        2.4.2 非线性声场调制边带峰产生的机理第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 数值建模与双频激励响应信号分析第32-50页
    3.1 引言第32页
    3.2 超声波动效应数值仿真相关选项设置第32-35页
    3.3 金属板的有限元建模分析第35-36页
    3.4 激励信号分析第36-37页
    3.5 双频激励下模型的激励接收点位置第37-39页
    3.6 双频激励下的响应信号分析第39-48页
        3.6.1 数值分析与理论值的对比第39-41页
        3.6.2 带垂直微裂纹的响应信号分析第41-46页
        3.6.3 带平行微裂纹的响应信号分析第46-48页
    3.7 本章小结第48-50页
第4章 宽频激励下非线性声场调制信号分析第50-80页
    4.1 引言第50页
    4.2 激励信号波形和分析频率范围选取第50-51页
        4.2.1 宽频激励信号波形选取第50页
        4.2.2 信号分析的宽频范围选取第50-51页
    4.3 宽频激励下的损伤判断分析方法第51-53页
    4.4 宽频激励下微裂纹的可测性研究第53-55页
    4.5 微裂纹尺寸对损伤因子的影响第55-65页
        4.5.1 微裂纹长度对损伤因子的影响第55-60页
        4.5.2 微裂纹宽度对损伤因子的影响第60-65页
    4.6 激励接收点位置对损伤因子的影响第65-76页
        4.6.1 接收点水平距离对损伤因子的影响第65-72页
        4.6.2 接收点垂直距离对损伤因子的影响第72-76页
    4.7 微裂纹位置的判定方法研究第76-78页
    4.8 本章小结第78-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88页

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