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复合材料中的非线性Lamb波及对冲击损伤检测

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

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