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高温环境下复合材料夹层板振动特性与模态试验技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 课题来源与研究目的及意义第14-15页
        1.1.1 课题来源第14页
        1.1.2 研究目的及意义第14-15页
    1.2 高温环境下结构模态试验技术的研究现状第15-32页
        1.2.1 高温环境下结构模态试验激励技术第17-20页
        1.2.2 高温环境下的振动响应测量技术第20-30页
        1.2.3 高温环境实现技术第30-32页
    1.3 非稳态热环境下结构的模态试验第32-34页
    1.4 本文主要研究内容第34-36页
第2章 高温环境下梁板结构模态试验的激励技术第36-50页
    2.1 引言第36页
    2.2 高温环境下的瞬态激励方法第36-42页
        2.2.1 抛射/弹射激励第36-40页
        2.2.2 位移阶跃激励第40-42页
    2.3 高温环境下的持续性激励方法第42-49页
        2.3.1 激振器激励的热模态试验第43-47页
        2.3.2 振动台激励效果测试第47-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第3章 脉冲序列激励技术及其在热模态试验中的应用第50-67页
    3.1 引言第50页
    3.2 脉冲序列激励的相关研究基础第50-53页
        3.2.1 相关研究基础第50-52页
        3.2.2 实现脉冲序列激励的试验装置第52-53页
    3.3 激励效果的试验验证第53-62页
        3.3.1 结果准确性验证第53-54页
        3.3.2 常温下频响函数互易性测试第54-58页
        3.3.3 脉冲序列激励在热模态测试中的应用第58-61页
        3.3.4 结果讨论第61-62页
    3.4 超高温环境下复合材料夹层板的热模态测试第62-66页
        3.4.1 两种脉冲序列激励装置在常温下的试验第62-64页
        3.4.2 超高温环境下的模态测试第64-65页
        3.4.3 结果讨论第65-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第4章 基于图像形态学技术的时频脊线提取第67-79页
    4.1 引言第67页
    4.2 时频分析与脊线提取第67-69页
    4.3 基于图像形态学技术的时频脊线提取方法第69-72页
        4.3.1 图像形态学技术介绍第69-70页
        4.3.2 脊线提取流程第70-72页
    4.4 提取效果验证第72-75页
        4.4.1 算例说明第72-73页
        4.4.2 脊线提取第73-74页
        4.4.3 抗噪性能测试第74-75页
    4.5 热模态试验结果分析第75-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第5章 热环境下复合材料蜂窝板振动特性试验研究第79-96页
    5.1 引言第79页
    5.2 试件说明第79页
    5.3 不同温度条件下的模态试验第79-82页
        5.3.1 常温锤击测试第80页
        5.3.2 采用脉冲序列激励的热模态测试第80-82页
    5.4 试验模态分析与有限元建模第82-86页
        5.4.1 有限元模型的建立与校验第82-84页
        5.4.2 热模态试验结果第84-86页
    5.5 试验结果分析与讨论第86-94页
        5.5.1 热应力影响的试验考察第86-89页
        5.5.2 热变形的仿真分析第89页
        5.5.3 材料属性随温度的变化及其影响第89-91页
        5.5.4 温度对复合材料蜂窝结构模态特征的影响机理第91-94页
    5.6 本章小结第94-96页
第6章 热致界面脱粘对复合材料蜂窝板模态特性的影响第96-112页
    6.1 引言第96页
    6.2 试件与试验系统第96-97页
        6.2.1 试件说明第96页
        6.2.2 试验系统介绍第96-97页
    6.3 试验过程与结果分析第97-102页
        6.3.1 常温模态试验第97-98页
        6.3.2 热模态试验第98-99页
        6.3.3 结果讨论第99-102页
    6.4 损伤试件试验第102-104页
        6.4.1 常温模态测试第102-103页
        6.4.2 结果讨论第103-104页
    6.5 损伤形式分析第104-110页
    6.6 总结与讨论第110页
    6.7 本章小结第110-112页
结论第112-115页
参考文献第115-129页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第129-132页
致谢第132-134页
个人简历第134页

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