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基于空气耦合超声的多层弹性介质物理参数测量

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景与意义第12-14页
    1.2 多层弹性介质的无损检测第14-17页
        1.2.1 多层弹性介质的激光检测第14页
        1.2.2 多层弹性介质的射线检测第14-15页
        1.2.3 多层弹性介质的超声检测第15-17页
    1.3 多层弹性介质的空气耦合超声检测技术第17-23页
        1.3.1 研究概况第17-18页
        1.3.2 现有应用举例第18-22页
        1.3.3 本课题研究意义第22-23页
    1.4 课题研究内容和章节安排第23-24页
第二章 空气耦合超声在多层介质中传播的简化算法第24-40页
    2.1 超声波在介质中传播第24-29页
        2.1.1 超声波在单层介质中传播第26-27页
        2.1.2 超声波在多层介质中传播(Brekhovskikh公式)第27-29页
    2.2 Brekhovskikh公式分析第29-34页
        2.2.1 碳层参数对反射衰减的影响第30-32页
        2.2.2 碳层参数对透射衰减的影响第32-33页
        2.2.3 三层结构反射和透射衰减第33-34页
    2.3 空气耦合超声在多层介质中传播的简化算法第34-37页
    2.4 简化算法与Brekhovskikh公式比较第37-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 空气耦合超声系统的构建和验证第40-55页
    3.1 系统硬件架构设计第40-44页
        3.1.1 透射式超声检测系统第40-43页
        3.1.2 反射式超声检测系统第43-44页
    3.2 系统管理软件主程序设计第44-48页
        3.2.1 连续测量第45-47页
        3.2.2 定点测量第47-48页
    3.3 系统管理软件子程序设计第48-53页
        3.3.1 波形采集第49-50页
        3.3.2 串口通讯第50-51页
        3.3.3 脉冲发射第51-53页
    3.4 水中脉冲回波实验第53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 空气耦合超声实验第55-65页
    4.1 薄膜面密度测量方法设计第55-58页
    4.2 不同激发信号薄膜面密度测量第58-62页
        4.2.1 正弦脉冲信号激发测量第58-60页
        4.2.2 正弦信号激发测量第60-61页
        4.2.3 方波脉冲信号激发测量第61-62页
    4.3 正弦激发脉冲参数优化第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 总结和展望第65-67页
    5.1 总结第65页
    5.2 展望第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第73页

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