摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
1 绪论 | 第14-31页 |
·研究背景及意义 | 第14-16页 |
·压电阻抗法结构健康监测技术的研究现状 | 第16-22页 |
·压电阻抗模型研究 | 第16-18页 |
·压电传感器电阻抗测试系统开发 | 第18-21页 |
·环境因素影响分析 | 第21页 |
·压电传感器封装与便携式传感器制作 | 第21-22页 |
·疲劳过程及机理概述 | 第22-25页 |
·疲劳裂纹萌生过程及机理 | 第22-23页 |
·疲劳裂纹扩展过程及机理 | 第23-25页 |
·铝合金疲劳损伤在线监测技术概述 | 第25-27页 |
·声表面波技术 | 第25-26页 |
·声发射技术 | 第26页 |
·非线性超声技术 | 第26页 |
·涡流检测技术 | 第26-27页 |
·红外检测技术 | 第27页 |
·压电阻抗技术在铝合金疲劳损伤监测中的研究现状 | 第27-29页 |
·本文主要研究内容 | 第29-31页 |
2 一维梁结构压电阻抗模型构建 | 第31-51页 |
·一维梁结构压电阻抗模型 | 第31-35页 |
·弱粘结条件下一维压电阻抗模型 | 第35-36页 |
·一维梁结构机械阻抗精确求解 | 第36-41页 |
·压电阻抗模型的实验验证 | 第41-46页 |
·一维梁结构压电阻抗模型验证 | 第41-43页 |
·弱粘结条件下一维压电阻抗模型验证 | 第43-46页 |
·压电阻抗技术影响因素分析 | 第46-49页 |
·结构几何尺寸影响 | 第46-47页 |
·传感器特性影响 | 第47-48页 |
·损伤状态影响 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
3 铝合金疲劳损伤压电阻抗技术监测实验研究 | 第51-79页 |
·实验样品及设备 | 第51-53页 |
·实验样品 | 第51-52页 |
·实验设备 | 第52页 |
·常温力学性能测试 | 第52-53页 |
·铝合金疲劳裂纹萌生阶段实时监测研究 | 第53-58页 |
·疲劳裂纹长度及电阻抗信号测量结果 | 第53-56页 |
·裂纹萌生阶段损伤识别指数提取 | 第56-58页 |
·铝合金疲劳裂纹扩展阶段实时监测研究 | 第58-66页 |
·疲劳裂纹长度及电阻抗信号测量结果 | 第58-61页 |
·损伤识别指数提取 | 第61-63页 |
·初始微裂纹定量监测研究 | 第63-66页 |
·影响因素分析 | 第66-77页 |
·基准信号选取 | 第66-69页 |
·噪声信号干扰 | 第69-72页 |
·应力状态影响 | 第72-73页 |
·检测频段选取 | 第73-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
4 高激励电压电阻抗测试系统构建 | 第79-94页 |
·电阻抗信号测量原理 | 第79-81页 |
·电阻抗信号测量一致性验证 | 第81-84页 |
·激励电压对压电阻抗技术检测能量的影响 | 第84-86页 |
·激励电压对压电阻抗技术检测灵敏度影响 | 第86-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
5 压电阻抗与主动Lamb技术配合实现铝合金疲劳损伤定位研究 | 第94-120页 |
·铝板Lamb波频散曲线绘制 | 第94-100页 |
·Lamb波振动方程求解 | 第94-98页 |
·Lamb波频散曲线计算 | 第98-100页 |
·Lamb波信号小波分析方法研究 | 第100-102页 |
·小波变换的定义及特点 | 第100-102页 |
·实验系统设计与参数选取 | 第102-107页 |
·实验样品与装置 | 第102-104页 |
·Lamb波频散曲线的实验验证 | 第104-106页 |
·Lamb波激发条件优化 | 第106-107页 |
·压电阻抗技术监测铝合金疲劳裂纹扩展 | 第107-111页 |
·疲劳裂纹长度测量 | 第107-109页 |
·电阻抗信号测量及损伤识别指数提取 | 第109-111页 |
·主动Lamb波技术监测铝合金疲劳裂纹扩展 | 第111-118页 |
·疲劳裂纹扩展长度定量监测 | 第111-115页 |
·疲劳裂纹位置测定 | 第115-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
6 总结论 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-130页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
作者简介 | 第133-134页 |