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压电阻抗技术及其在铝合金疲劳损伤监测中的应用研究

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

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