摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-17页 |
1.2 非线性超声检测国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.3 复合材料冲击损伤超声检测的研究现状 | 第21-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 复合材料中的超声Lamb波 | 第25-37页 |
2.1 概述 | 第25-26页 |
2.2 单层平板中的Lamb波 | 第26-31页 |
2.2.1 Lamb波波动方程 | 第26-28页 |
2.2.2 相速度和群速度 | 第28-29页 |
2.2.3 频散和多模态 | 第29-31页 |
2.3 复合材料中的Lamb波 | 第31-36页 |
2.3.1 Lamb波在复合材料中频散方程 | 第31-35页 |
2.3.2 Lamb波的激励 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 基于非线性Lamb波二阶谐波的复合材料检测 | 第37-53页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 Lamb波二阶谐波的发生与传播 | 第37-41页 |
3.2.1 Lamb波二阶谐波的产生 | 第37-39页 |
3.2.2 Lamb波的非线性参数 | 第39-40页 |
3.2.3 相速度匹配 | 第40-41页 |
3.3 冲击损伤试件与实验方案设计 | 第41-48页 |
3.3.1 不同冲击损伤试件 | 第41-43页 |
3.3.2 实验方案设计 | 第43-46页 |
3.3.3 系统非线性响应测试 | 第46-48页 |
3.4 Lamb波二阶谐波的实验结果与讨论 | 第48-52页 |
3.4.1 激励模态确认 | 第48-50页 |
3.4.2 不同传播距离下Lamb波非线性参数 | 第50-51页 |
3.4.3 不同冲击损伤的Lamb波非线性参数 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 基于相反转的非线性Lamb波复合材料检测 | 第53-62页 |
4.1 概述 | 第53页 |
4.2 相反转理论 | 第53-55页 |
4.2.1 Lamb波相位反转理论 | 第53-55页 |
4.2.2 相反转非线性参数 | 第55页 |
4.3 基于相反转法的复合材料检测 | 第55-61页 |
4.3.1 实验方案设计 | 第55-57页 |
4.3.2 基于Lamb波相反转检测方法验证 | 第57-59页 |
4.3.3 基于Lamb波相反转检测复合材料冲击损伤 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于Lamb波共线混叠的复合材料冲击损伤检测 | 第62-78页 |
5.1 概述 | 第62-63页 |
5.2 超声Lamb波混叠 | 第63-69页 |
5.2.1 超声导波混叠基本原理 | 第63-65页 |
5.2.2 共振条件与模态选择 | 第65-67页 |
5.2.3 Lamb波混叠非线性参数 | 第67-68页 |
5.2.4 Lamb波共线混叠 | 第68-69页 |
5.3 Lamb共线混叠的复合材料检测 | 第69-77页 |
5.3.1 实验方案设计 | 第69-71页 |
5.3.2 Lamb在完整试件中混叠 | 第71-75页 |
5.3.3 Lamb波在冲击损伤试件中混叠 | 第75-76页 |
5.3.4 不同激励频率的混叠响应 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 基于非线性Lamb波SPC阈值法的复合材料冲击损伤检测 | 第78-85页 |
6.1 概述 | 第78页 |
6.2 非线性Lamb波SPC阈值法 | 第78-80页 |
6.2.1 SPC阂值法基本原理 | 第78-80页 |
6.3 基于Lamb波SPC阈值法复合材料检测 | 第80-84页 |
6.3.1 实验方案设计 | 第80页 |
6.3.2 Lamb波SPC阂值法检测完整试件 | 第80-82页 |
6.3.3 Lamb波SPC阂值法的频率优化 | 第82-83页 |
6.3.4 Lamb波SPC阂值法检测损伤复合材料板 | 第83-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-85页 |
第7章 总结与展望 | 第85-88页 |
7.1 本文总结 | 第85-86页 |
7.2 展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
攻读学位期间发表的成果目录 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |