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激光超声非接触检测高温金属表面缺陷研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第11-12页
缩略词第12-13页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 论文研究背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
    1.3 本文的主要工作第18-19页
第二章 介质中激光激发与检测声表面波的基本理论第19-29页
    2.1 激光超声概述第19页
    2.2 激光激发超声机制第19-21页
        2.2.1 热弹机制第20页
        2.2.2 融蚀机制第20-21页
    2.3 声表面波的基本性质第21页
    2.4 声表面波的检测方法第21-25页
    2.5 激光器参数分析第25-26页
        2.5.1 脉冲能量第25页
        2.5.2 辐照区域与光束能量分布第25页
        2.5.3 脉冲宽度与脉冲重复率第25-26页
    2.6 热弹机制下激发超声的点源模型第26-28页
        2.6.1 热扩散理论模型第26-27页
        2.6.2 热结构耦合的理论模型第27-28页
        2.6.3 热弹耦合的有限元方程第28页
    2.7 本章小结第28-29页
第三章 声表面波与表面缺陷相互作用数值模拟第29-38页
    3.1 仿真参数分析第29-31页
        3.1.1 网格大小的选取第29页
        3.1.2 时间步长的选取第29页
        3.1.3 激光和材料参数的确定第29-31页
    3.2 热应力分析第31-33页
        3.2.1 热分析第32页
        3.2.2 应力场分析第32-33页
    3.3 声表面波沿表面传播特性分析第33-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 高温金属表面缺陷检测数值模拟第38-50页
    4.1 高温对声表面波的影响第38-39页
    4.2 影响传播速度变化的因素第39-42页
        4.2.1 热膨胀的影响第39-41页
        4.2.2 弹性模量和泊松比的影响第41-42页
    4.3 影响声表面波幅值衰减的因素第42-43页
        4.3.1 常温下幅值衰减的原因第42-43页
        4.3.2 高温对幅值衰减的影响第43页
    4.4 扫描激光点源法用于高温金属表面缺陷检测的数值模拟第43-49页
        4.4.1 扫描激光点源法检测缺陷第43-45页
        4.4.2 扫描激光点源法用于常温与高温对比分析第45-46页
        4.4.3 高温金属材料表面缺陷深度数值分析第46-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第五章 高温金属表面缺陷检测实验研究第50-69页
    5.1 实验系统整体介绍第50-57页
        5.1.1 激发装置第51-53页
        5.1.2 检测装置第53-54页
        5.1.3 扫描装置第54-56页
        5.1.4 加热装置第56-57页
        5.1.5 控制装置第57页
    5.2 温度升高对声表面波的影响实验分析第57-62页
        5.2.1 温度与声表面波传播速度的关系第58-60页
        5.2.2 温度与声表面波衰减之间的关系第60-62页
    5.3 扫描激光点源法检测高温金属表面缺陷实验分析第62-67页
        5.3.1 高温金属材料表面缺陷位置检测第62-63页
        5.3.2 对高温产生的影响的修正第63页
        5.3.3 高温金属材料表面缺陷深度分析第63-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及学术论文情况第75页

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