摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
注释表 | 第15-16页 |
缩略词 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 研究背景 | 第17-20页 |
1.1.1 复合材料在先进工程领域的应用现状 | 第17-19页 |
1.1.2 复合材料常见损伤类型 | 第19-20页 |
1.2 无损检测技术 | 第20-22页 |
1.2.1 无损检测技术与分类 | 第20-21页 |
1.2.2 无损检测与结构健康监测 | 第21-22页 |
1.3 基于超声波方法的损伤检测技术 | 第22-25页 |
1.4 复合材料的超声波无损检测技术 | 第25-27页 |
1.4.1 国内外研究现状和待解决问题 | 第25-26页 |
1.4.2 复合材料损伤检测发展趋势 | 第26-27页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 Lamb波在复合材料板中的理论建模 | 第29-67页 |
2.1 前言 | 第29页 |
2.2 常用解析方法 | 第29-59页 |
2.2.1 三维弹性理论 | 第29-34页 |
2.2.2 板理论 | 第34-53页 |
2.2.3 半分析有限元法 | 第53-59页 |
2.3 有限元仿真技术 | 第59-66页 |
2.3.1 二维模型 | 第60-63页 |
2.3.2 三维模型 | 第63-66页 |
2.3.3 不同模型适用范围 | 第66页 |
2.4 本章小结 | 第66-67页 |
第三章 Lamb波在复合材料板中的传播特性 | 第67-93页 |
3.1 前言 | 第67页 |
3.2 相速度频散曲线 | 第67-70页 |
3.3 群速度频散曲线 | 第70-75页 |
3.4 坡印廷矢量 | 第75页 |
3.5 波结构 | 第75-84页 |
3.5.1 板波命名 | 第76页 |
3.5.2 波结构归一化 | 第76-77页 |
3.5.3 波结构特性 | 第77-84页 |
3.6 导波传播特征方向 | 第84-91页 |
3.6.1 相速度方向 | 第84-85页 |
3.6.2 群速度方向 | 第85-88页 |
3.6.3 质点振动方向 | 第88-89页 |
3.6.4 主应变方向 | 第89-91页 |
3.7 本章小结 | 第91-93页 |
第四章 非线性Lamb波在复合材料板中的理论建模 | 第93-126页 |
4.1 前言 | 第93-94页 |
4.2 横观各向同性板中的二次谐波建模 | 第94-109页 |
4.2.1 三阶应变能方程 | 第94-96页 |
4.2.2 非线性材料参数的确定 | 第96-98页 |
4.2.3 二次谐波积累的条件 | 第98-104页 |
4.2.4 基阶-二次谐波模态对选择 | 第104-109页 |
4.3 横观各向同性板中的二次谐波仿真验证 | 第109-118页 |
4.3.1 有限元模型 | 第109-114页 |
4.3.2 有限元仿真结果 | 第114-118页 |
4.4 对称铺层层合板中的二次谐波建模 | 第118-120页 |
4.5 对称铺层层合板中的二次谐波仿真验证 | 第120-124页 |
4.6 待解决问题 | 第124-125页 |
4.7 本章小结 | 第125-126页 |
第五章 复合材料板疲劳累积损伤检测的Lamb波方法 | 第126-160页 |
5.1 前言 | 第126-128页 |
5.2 实验测量LAMB波相速度值 | 第128-138页 |
5.2.1 激光超声成像系统 | 第131-132页 |
5.2.2 波场可视化 | 第132-134页 |
5.2.3 Lamb波相速度值提取 | 第134-138页 |
5.3 复合材料板刚度系数重构研究 | 第138-152页 |
5.3.1 遗传算法 | 第139-141页 |
5.3.2 灵敏度分析 | 第141-144页 |
5.3.3 重构步骤与结果 | 第144-147页 |
5.3.4 重构结果验证 | 第147-152页 |
5.4 复合材料疲劳累积损伤的无损评估 | 第152-158页 |
5.4.1 实验设计 | 第152-157页 |
5.4.2 实验结果 | 第157-158页 |
5.5 本章小结 | 第158-160页 |
第六章 总结与展望 | 第160-164页 |
6.1 本文总结 | 第160-162页 |
6.2 研究展望 | 第162-164页 |
参考文献 | 第164-175页 |
致谢 | 第175-176页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第176-178页 |
附录 | 第178-185页 |