摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
图目录 | 第9-11页 |
表目录 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·结构健康监测概述 | 第12-13页 |
·结构健康监测的研究内容 | 第13-16页 |
·结构健康监测的主要方法 | 第16-17页 |
·结构健康监测的研究进展 | 第17-19页 |
·裂纹监测的国内外研究现状 | 第19-21页 |
·本文研究意义和内容 | 第21-22页 |
第二章 疲劳裂纹扩展的健康监测理论 | 第22-38页 |
·疲劳裂纹 | 第22-26页 |
·疲劳裂纹的形成 | 第22页 |
·疲劳裂纹的分类 | 第22-24页 |
·疲劳裂纹的扩展 | 第24-26页 |
·裂纹监测原理 | 第26-30页 |
·主动Lamb 波监测技术 | 第27-28页 |
·声发射技术 | 第28-30页 |
·Lamb 波的基本理论 | 第30-37页 |
·Lamb 波的概念 | 第30-31页 |
·Lamb 波的波速 | 第31-34页 |
·Lamb 波的频散特性 | 第34-36页 |
·Lamb 波的衰减 | 第36-37页 |
·本章小节 | 第37-38页 |
第三章 Lamb 波激励方式的研究 | 第38-54页 |
·压电特性 | 第38-45页 |
·压电效应 | 第38页 |
·压电材料 | 第38-40页 |
·压电方程 | 第40-42页 |
·主要性能 | 第42-45页 |
·关于Lamb 波激励方式的研究 | 第45-53页 |
·常用的Lamb 波激励方式 | 第45-48页 |
·Lamb 波激励的间隔时间 | 第48-49页 |
·边界反射对Lamb 波信号的影响 | 第49-52页 |
·单面激励与双面激励 | 第52-53页 |
·本章小节 | 第53-54页 |
第四章 疲劳裂纹扩展健康监测实验系统的研制及实验研究 | 第54-70页 |
·疲劳裂纹扩展健康监测实验系统的研制 | 第54-63页 |
·实验系统的整体设计 | 第54-55页 |
·实验试件设计 | 第55-56页 |
·疲劳加载设备的选择 | 第56-57页 |
·波形发生与数据采集系统的硬件设计 | 第57-60页 |
·波形发生与数据采集系统的软件设计 | 第60-63页 |
·疲劳裂纹扩展健康监测的实验研究 | 第63-69页 |
·裂纹扩展过程 | 第64-65页 |
·损伤结构中的Lamb 波传感信号 | 第65-67页 |
·裂纹对S0 模式Lamb 波的影响 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第五章 疲劳裂纹损伤特征参数的研究 | 第70-83页 |
·疲劳裂纹损伤特征参数 | 第70-75页 |
·S_0 波包的选取 | 第70-72页 |
·S_0 波包的定义 | 第72-73页 |
·损伤特征参数 | 第73-75页 |
·损伤特征参数随疲劳裂纹扩展的变化情况 | 第75-81页 |
·疲劳裂纹的扩展阶段 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第六章 监测参数对疲劳裂纹扩展健康监测的影响 | 第83-92页 |
·Lamb 波激励信号的中心频率对裂纹监测灵敏度的影响 | 第83-87页 |
·单边疲劳裂纹监测灵敏度随激励信号中心频率的变化情况 | 第83-85页 |
·孔边疲劳裂纹监测灵敏度随激励信号中心频率的变化情况 | 第85-87页 |
·压电片位置对裂纹扩展健康监测的影响 | 第87-90页 |
·压电片位置对单边裂纹扩展区域的影响 | 第87-88页 |
·压电片位置对单边裂纹监测灵敏度的影响 | 第88-89页 |
·压电片与孔的相对位置对孔边裂纹监测的影响情况 | 第89-90页 |
·监测环境对裂纹扩展健康监测的影响 | 第90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第七章 总结与展望 | 第92-95页 |
·全文总结 | 第92-93页 |
·存在的问题及工作展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第100-101页 |
附录 | 第101-110页 |