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散斑干涉自动化测试技术与工程应用

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第11-17页
第二章 基于剪切散斑干涉的橡胶金属粘接质量评估第17-32页
    2.1 橡胶金属粘接结构概述第17-18页
    2.2 材料和方法第18-25页
        2.2.1 橡胶金属粘接结构样件制作第18-19页
        2.2.2 剪切散斑干涉的原理及时间相移技术第19-22页
        2.2.3 剪切散斑干涉系统第22-23页
        2.2.4 有限元数值分析第23-25页
    2.3 结果第25-28页
    2.4 讨论第28-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 便携式剪切散斑无损检测系统第32-47页
    3.1 全自动剪切矢量调节机构第32-33页
    3.2 实时相移技术第33-37页
        3.2.1 相移模块第33-34页
        3.2.2 并行计算方法第34-37页
    3.3 探测器的封装第37-38页
    3.4 控制器第38-40页
    3.5 软件开发第40-42页
    3.6 集成化加载系统第42-45页
        3.6.1 热加载第42-43页
        3.6.2 负气压加载第43-45页
        3.6.3 激振加载第45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 采用光纤传导的容器内壁无损检测方法第47-57页
    4.1 材料和方法第47-51页
        4.1.1 光纤传导的剪切散斑干涉系统第47-48页
        4.1.2 光纤传导的剪切散斑干涉系统第48-49页
        4.1.3 平板试样和曲面结构试样第49-51页
    4.2 结果第51-53页
    4.3 讨论第53-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 电子散斑干涉三维变形测量系统第57-74页
    5.1 电子散斑干涉技术基本原理第57-60页
        5.1.1 电子散斑干涉面内位移测量技术第57-58页
        5.1.2 电子散斑干涉离面位移测量技术第58-60页
    5.2 电子散斑干涉三维变形测量系统第60-63页
        5.2.1 硬件系统第60-62页
        5.2.2 软件系统第62-63页
    5.3 实验与讨论第63-73页
        5.3.1 水平面内位移测量第65-67页
        5.3.2 竖直面内位移测量第67-68页
        5.3.3 离面位移测量第68-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 剪切散斑干涉与红外热成像技术对比实验第74-89页
    6.1 红外热成像基本原理第74-76页
    6.2 材料与方法第76-77页
    6.3 试样准备第77-82页
        6.3.1 橡胶金属粘接结构第77-78页
        6.3.2 玻璃纤维复合材料(GFRP)第78-79页
        6.3.3 碳纤维复合材料(CFRP)第79-80页
        6.3.4 碳纤维蒙皮铝蜂窝和铝蒙皮铝蜂窝夹层结构第80-82页
    6.4 实验结果与讨论第82-87页
        6.4.1 橡胶金属粘接结构第82-83页
        6.4.2 玻璃纤维复合材料第83-84页
        6.4.3 碳纤维复合材料第84-85页
        6.4.4 碳纤维蒙皮铝蜂窝和铝蒙皮铝蜂窝夹层结构第85-87页
    6.5 本章小结第87-89页
第七章 结论与展望第89-91页
参考文献第91-102页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文和专利第102-103页
作者在攻读博士学位期间所参与的项目第103-104页
致谢第104页

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