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船用复合材料板损伤的超声导波检测研究

第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 复合材料无损检测在国内外研究概况第11-13页
    1.3 复合材料超声导波检测技术国内外研究概况第13-16页
        1.3.1 超声导波在复合材料中的数值计算研究进展第14页
        1.3.2 超声导波检测在复合材料中的实验研究进展第14-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-17页
    1.5 本文创新点第17-18页
第2章 超声导波在复合材料板中传播的基本理论第18-30页
    2.1 超声导波的概念和分类第18页
    2.2 超声导波在复合材料板中的声场方程第18-22页
        2.2.1 理论模型建立第18-19页
        2.2.2 声场运动方程第19-20页
        2.2.3 应变与位移方程第20-21页
        2.2.4 本构方程第21-22页
    2.3 复合材料板中的超声导波传播特性第22-25页
        2.3.1 导波中Lamb波的基本理论第22-23页
        2.3.2 相速度第23页
        2.3.3 群速度第23-24页
        2.3.4 导波的频散特性第24-25页
    2.4 求解导波的频散方程第25-28页
    2.5 本章小结第28-30页
第3章 超声导波检测的实验研究第30-48页
    3.1 实验原理和实验装置第30-32页
    3.2 换能器类型和位置的选择第32-34页
        3.2.1 换能器类型的选择第32-33页
        3.2.2 压电片位置的确定第33-34页
    3.3 激励信号的选择第34-35页
    3.4 导波单一模态提取第35-39页
    3.5 实验群速度校核第39-43页
    3.6 玻璃钢板中损伤检测第43-46页
        3.6.1 无损伤板检测第43页
        3.6.2 圆孔损伤检测第43-45页
        3.6.3 裂缝损伤检测第45-46页
    3.7 本章小结第46-48页
第4章 基于ANSYS超声导波检测的数值模拟分析第48-58页
    4.1 有限元法计算步骤第48-49页
    4.2 建模基本过程第49-53页
        4.2.1 有限元求解方法第49-50页
        4.2.2 有限元单元选择第50-51页
        4.2.3 单元网格长度和时间步长第51-52页
        4.2.4 信号加载第52-53页
    4.3 群速度校核第53-55页
    4.4 导波检测实验的数值模拟第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 复合材料板损伤与超声导波的作用规律模拟分析第58-76页
    5.1 无损伤板检测第58-59页
    5.2 不同位置损伤检测第59-61页
    5.3 不同类型损伤检测第61-72页
        5.3.1 损伤类型为圆孔第62-65页
        5.3.2 损伤类型为长方形第65-72页
    5.4 频率大小对损伤检测的影响第72-74页
    5.5 本章小结第74-76页
第6章 总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76页
    6.2 展望第76-78页
参考文献第78-82页
攻读学位期间发表的学术论文第82-83页
致谢第83-84页
大摘要第84-88页

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