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基于超声导波的无缝线路钢轨应力在线监测技术应用基础研究

致谢第1-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第10-14页
1 引言第14-32页
   ·选题背景及意义第14-16页
   ·国内外研究现状第16-29页
     ·长钢轨温度应力的检测方法第16-23页
     ·超声导波第23-27页
     ·半解析有限元方法第27-29页
   ·论文主要内容及章节安排第29-32页
2 兰姆波频散特性第32-56页
   ·兰姆波第32-35页
   ·图解法求解兰姆波频散方程第35-43页
     ·取值区间划分及公式修正第38-39页
     ·图解法求解第39-42页
     ·群速度求解第42-43页
   ·半解析有限元法分析兰姆波频散特性第43-54页
     ·问题定义第44-45页
     ·有限元离散第45-46页
     ·哈密顿原理第46页
     ·有限元方法第46-47页
     ·绘制兰姆波频散曲线第47-50页
     ·模态分析第50-53页
     ·实验及分析第53-54页
   ·本章小结第54-56页
3 钢轨中的超声导波第56-76页
   ·钢轨中超声导波的频散曲线第56-62页
     ·问题定义第56-57页
     ·有限元离散第57-59页
     ·建立特征方程第59-60页
     ·求解频散方程第60-62页
   ·与有限元模态分析结果对比第62-64页
   ·振型分析第64-68页
   ·激励响应分析第68-75页
     ·x方向激励第72-73页
     ·y方向激励第73页
     ·z方向激励第73-75页
   ·本章小结第75-76页
4 导波模态选取模型与激励定位算法第76-98页
   ·选取导波模态的指标模型第76-87页
     ·频率选择第77-79页
     ·应力敏感度第79-81页
     ·振型适于远距离传播第81-83页
     ·最优激励位置与实际安装位置的偏离度第83-85页
     ·模态可辨识度第85-86页
     ·指标模型第86-87页
   ·最优激励位置定位算法第87-96页
     ·定位算法第87-91页
     ·激励位置求解第91-94页
     ·激励响应仿真验证第94-96页
   ·本章小结第96-98页
5 模态选取与信号采集系统第98-116页
   ·模态选取第98-110页
     ·频率因子第98-99页
     ·应力敏感度因子第99-100页
     ·振型因子第100-102页
     ·偏离度因子第102-105页
     ·模态辨识度因子第105-109页
     ·指标模型与模态选取第109-110页
   ·信号采集系统第110-114页
     ·硬件电路设计第110-112页
     ·FPGA程序设计第112-113页
     ·USB芯片固件程序设计第113页
     ·USB驱动程序开发第113-114页
   ·信号滤波处理第114-115页
   ·本章小结第115-116页
6 试验与结论第116-126页
   ·探头的安装与布置方式第116-118页
   ·群速度验证第118-121页
   ·信号波形对比第121-122页
   ·振型验证第122-124页
   ·远距离传播性能测试第124-125页
   ·试验小结第125-126页
7 总结与展望第126-128页
   ·论文工作总结第126-127页
   ·未来工作展望第127-128页
参考文献第128-134页
作者简历第134-138页
学位论文数据集第138页

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