摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 2 μm主动调Q激光器国内外发展现状 | 第12-14页 |
1.3 激光超声国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 激光超声的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 激光超声无损检测方法及其发展现状 | 第15-17页 |
1.3.3 激光超声在航空碳纤维复合材料损伤探测的应用 | 第17-19页 |
1.4 本文主要内容和结构安排 | 第19-20页 |
第2章 激光超声激发的原理和仿真 | 第20-71页 |
2.1 激光激发超声波的理论 | 第20-27页 |
2.1.1 激光超声激发原理 | 第20-25页 |
2.1.2 激光激发超声波的种类和特性 | 第25-26页 |
2.1.3 激光激发超声波的频率分布 | 第26-27页 |
2.2 comsol有限元仿真的理论基础 | 第27-29页 |
2.2.1 comsol简介 | 第27页 |
2.2.2 comsol用于激光超声模拟的原理 | 第27-29页 |
2.3 单层碳纤维复合板comsol仿真 | 第29-54页 |
2.3.1 单层碳纤维复合板仿真的参数 | 第29-31页 |
2.3.2 仿真模型以及网格划分 | 第31页 |
2.3.3 仿真结果 | 第31-38页 |
2.3.4 材料厚度变化的影响 | 第38-39页 |
2.3.5 激光参数变化的影响 | 第39-47页 |
2.3.6 缺陷的影响 | 第47-54页 |
2.4 双层碳纤维复合板comsol仿真 | 第54-61页 |
2.4.1 双层碳纤维复合板仿真的参数 | 第54页 |
2.4.2 仿真模型以及网格划分 | 第54-55页 |
2.4.3 仿真结果 | 第55-57页 |
2.4.4 胶层厚度影响 | 第57-58页 |
2.4.6 缺陷的影响 | 第58-61页 |
2.5 Rayleigh波和Lamb波的仿真 | 第61-70页 |
2.5.1 激发原理 | 第61页 |
2.5.2 comsol仿真模型 | 第61-62页 |
2.5.3 Lamb波仿真结果 | 第62-66页 |
2.5.4 Rayleigh波仿真结果 | 第66-70页 |
2.5.5 仿真结果对比 | 第70页 |
2.6 本章小结 | 第70-71页 |
第3章 2μm Ho:YAG主动调Q激光器 | 第71-87页 |
3.1 Ho:YAG晶体的性质与速率方程 | 第71-75页 |
3.1.1 Ho:YAG的参数 | 第71-72页 |
3.1.2 Ho:YAG的吸收发射截面 | 第72页 |
3.1.3 Ho:YAG的能级跃迁 | 第72-73页 |
3.1.4 Ho:YAG速率方程 | 第73-75页 |
3.2 Ho:YAG调Q激光器的热分析 | 第75-78页 |
3.2.1 晶体的温度分布 | 第75-76页 |
3.2.2 晶体的热透镜分析 | 第76-78页 |
3.3 Tm:YLF激光器的参数和分析 | 第78-81页 |
3.3.1 Tm激光器的参数 | 第78-79页 |
3.3.2 Tm激光器的结构 | 第79页 |
3.3.3 Tm:YLF激光器的输出 | 第79-81页 |
3.4 Ho:YAG主动调Q激光器实验结果 | 第81-86页 |
3.4.1 声光调Q的原理 | 第81页 |
3.4.2 实验结构 | 第81-82页 |
3.4.3 输出结果 | 第82-84页 |
3.4.4 重频的影响 | 第84-86页 |
3.5 本章小结 | 第86-87页 |
第4章 2μm激光碳纤维复合材料超声激发实验 | 第87-97页 |
4.1 激发的实验结构 | 第87-89页 |
4.1.1 激光激发超声的实验装置 | 第87-88页 |
4.1.2 PZT超声探头的探测原理 | 第88-89页 |
4.2 激发的结果 | 第89-91页 |
4.3 1MHz和 5MHz的探头探测的区别 | 第91-92页 |
4.4 能量密度的对比 | 第92-94页 |
4.5 铜薄片的激发结果 | 第94-95页 |
4.6 1 微米激光激发对比 | 第95页 |
4.7 本章小结 | 第95-97页 |
结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第103-105页 |
致谢 | 第105页 |