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真实微裂纹的激光超声非线性混频检测研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1. 绪论第7-13页
    1.1 研究背景第7页
    1.2 研究意义第7-8页
    1.3 国内外研究现状第8-11页
        1.3.1 超声的激光激发技术第8-9页
        1.3.2 激光超声的检测技术第9-10页
        1.3.3 激光超声对表面裂纹检测第10-11页
    1.4 本文研究内容第11-13页
2. 激光声波非线性混频检测实验原理介绍第13-24页
    2.1 激光超声的激发原理第13页
    2.2 强度调制加热光在裂纹处的热效应第13-17页
    2.3 光声迟滞非线性混频效应原理第17-20页
        2.3.1 弹性二次非线性原理第17-18页
        2.3.2 迟滞非线性效应第18-20页
    2.4 基于多普勒平移检测和光偏转检测原理第20-23页
        2.4.1 基于多普勒平移检测原理第20-21页
        2.4.2 基于光偏转检测原理第21-23页
    2.5 小结第23-24页
3. 激光声波非线性混频检测实验装置介绍第24-32页
    3.1 激光激发声波实验装置和参数介绍第24-26页
        3.1.1 激光激发声波实验装置第24-25页
        3.1.2 激光声波非线性混频检测实验中激发光和加热光频率的选取第25-26页
    3.2 基于测振仪和光偏转两种方法的激光非线性混频检测实验介绍第26-29页
        3.2.1 基于测振仪的激光声波非线性混频检测实验装置介绍第26页
        3.2.2 基于光偏转的激光声波非线性混频检测实验装置介绍第26-29页
    3.3 激光声波非线性混频检测实验样品介绍第29页
    3.4 激发光、加热光光斑尺寸测定方法介绍第29-31页
    3.5 小结第31-32页
4. 基于测振仪的激光声波非线性混频检测实验第32-43页
    4.1 通过共振频率扫查确定激发光频率实验第32-36页
    4.2 激发光、加热光功率对激光声波非线性混频检测实验的影响第36-38页
    4.3 激发光和加热光光斑尺寸对非线性混频信号幅值的影响第38-39页
    4.4 激光声波非线性混频检测对裂纹的一维扫查实验第39-42页
    4.5 小结第42-43页
5. 裂纹"呼吸"在激光声波非线性混频实验中的作用研究第43-54页
    5.1 连续加热光辐照下裂纹闭合过程的实验研究第43-45页
    5.2 加热光频率对裂纹"呼吸"的影响第45-48页
    5.3 加热光光斑远离裂纹进行激光声波非线性混频检测实验第48-51页
    5.4 加热光功率对裂纹"呼吸"的影响第51-53页
    5.5 小结第53-54页
6. 采用光偏转方法代替测振仪进行激光声波非线性混频检测实验第54-59页
    6.1 光偏转检测装置(Ⅰ)用于寻找共振频率实验第54-56页
    6.2 基于光偏转方法的激光声波非线性混频检测实验内容第56-58页
    6.3 小结第58-59页
7. 总结与展望第59-61页
    7.1 总结第59页
    7.2 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页

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