基于Lamb波的铝合金板材结构状态监测研究
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3 结构健康监测研究发展趋势 | 第16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
第2章 Lamb波多模态及频散特性研究 | 第19-34页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 Lamb波力学建模 | 第19-29页 |
2.2.1 弹性力学研究 | 第19-24页 |
2.2.2 Rayleigh-Lamb方程推导 | 第24-29页 |
2.3 Lamb波的激励与传感 | 第29-30页 |
2.3.1 压电驱动与传感器 | 第29-30页 |
2.3.2 压电元件激励方式 | 第30页 |
2.4 Lamb波在铝板中仿真模拟 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 基于自适应分段截取相关系数的损伤识别方法 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 信号处理算法 | 第34-40页 |
3.2.1 损伤信号自适应提取算法 | 第34-35页 |
3.2.2 原始信号滤波算法 | 第35-36页 |
3.2.3 分段截取相关系数算法 | 第36-38页 |
3.2.4 首波能量谱分析及损伤区域划分 | 第38-40页 |
3.3 损伤成像算法 | 第40-47页 |
3.3.1 RAPID成像算法 | 第40-41页 |
3.3.2 椭圆定位算法 | 第41-42页 |
3.3.3 实验验证 | 第42-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 压电振动能量供电技术 | 第48-82页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 压电材料理论建模 | 第48-56页 |
4.2.1 压电特性 | 第48-53页 |
4.2.2 压电方程 | 第53-54页 |
4.2.3 机电耦合模型 | 第54-56页 |
4.3 振动能量提取理论 | 第56-66页 |
4.3.1 非线性能量提取电路 | 第57-60页 |
4.3.2 能量提取电路理论分析 | 第60-66页 |
4.4 能量提取电路仿真 | 第66-76页 |
4.4.1 标准能量提取电路仿真 | 第66-67页 |
4.4.2 串联同步开关提取电路仿真 | 第67-68页 |
4.4.3 自供电优化电感式同步开关提取电路仿真 | 第68-72页 |
4.4.4 能量提取电路实验验证 | 第72-76页 |
4.5 自供电传感网络与在线预警系统 | 第76-81页 |
4.5.1 自供电传感网络低功耗电能调理电路设计 | 第77-79页 |
4.5.2 智能无线网络节点与在线预警系统 | 第79-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
攻读学位期间发表的学术成果和参加的科研项目 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第93页 |