摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 非线性超声检测技术研究进展 | 第10-12页 |
1.2.2 振动声调制检测技术试验研究进展 | 第12页 |
1.2.3 调制信号解调方法研究进展 | 第12-14页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 非线性声学基本理论 | 第16-22页 |
2.1 非线性超声基本理论 | 第16-18页 |
2.2 振动声调制检测技术基本理论 | 第18-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-22页 |
第3章 振动声调制检测软件设计 | 第22-33页 |
3.1 振动声调制检测系统硬件组成 | 第22-23页 |
3.2 振动声调制检测系统软件设计 | 第23-30页 |
3.2.1 频率响应测试模块设计 | 第24-28页 |
3.2.2 振动声调制检测软件设计 | 第28-30页 |
3.3 铝板频率响应测试 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 铝板腐蚀振动声调制检测试验及影响参数研究 | 第33-49页 |
4.1 铝板腐蚀振动声调制检测试验 | 第33-35页 |
4.2 激励参数影响研究 | 第35-47页 |
4.2.1 低频振动激励幅值影响 | 第36-38页 |
4.2.2 高频超声激励幅值影响 | 第38-41页 |
4.2.3 低频振动激励频率影响 | 第41-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 铝板腐蚀程度振动声调制检测实验研究 | 第49-77页 |
5.1 小波包分解-连续小波变换方法简介 | 第49-50页 |
5.2 小波包分解-连续小波变换在仿真信号处理中的应用 | 第50-58页 |
5.2.1 仿真调制信号构造 | 第51-52页 |
5.2.2 仿真信号调制类型识别 | 第52-58页 |
5.3 小波包分解-连续小波变换在试验信号处理中的应用 | 第58-63页 |
5.3.1 调制类型的识别 | 第58-59页 |
5.3.2 调制度的计算 | 第59-63页 |
5.4 不同腐蚀程度铝板振动声调制检测试验 | 第63-76页 |
5.4.1 不同腐蚀面积铝板振动声调制检测试验 | 第63-68页 |
5.4.2 不同腐蚀时间铝板振动声调制检测试验 | 第68-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间所取得的学术成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |