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基于激光超声技术的层合结构无损检测方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第12-14页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-24页
    1.1 课题的研究背景及意义第15-16页
    1.2 激光超声检测技术的发展第16-18页
    1.3 常用的激光超声传感元件第18-19页
    1.4 Lamb波的传播特性第19-20页
    1.5 激光超声信号处理方法第20-22页
        1.5.1 时域分析第20-21页
        1.5.2 频域分析第21页
        1.5.3 综合时间-频率域分析第21-22页
    1.6 本文的研究目标和内容安排第22-24页
第二章 激光超声检测技术第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 激光超声检测技术基本原理第24-26页
        2.2.1 激光超声的激发原理第24-25页
        2.2.2 基于声场互易假设的波场成像第25-26页
    2.3 Lamb波的传播特性第26-32页
        2.3.1 单层介质中Lamb波的传播特性第26-29页
        2.3.2 多层介质中Lamb波的传播特性第29-32页
    2.4 激光超声检测系统的构成第32-38页
        2.4.1 控制单元第33-34页
        2.4.2 激励单元第34-36页
        2.4.3 传感单元第36-37页
        2.4.4 层合结构试验件第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 基于波场分离的损伤识别方法第39-50页
    3.1 引言第39页
    3.2 基于小波分析的信号提取方法第39-41页
        3.2.1 小波变换第39-40页
        3.2.2 小波提取信号实验第40-41页
    3.3 基于傅里叶变换的波场分离方法第41-45页
        3.3.1 傅里叶变换第41-42页
        3.3.2 波场分离理论第42-43页
        3.3.3 波场分离实验第43-45页
    3.4 基于能量分布的损伤成像技术第45-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 损伤深度对Lamb波传播特性的影响第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 基于傅里叶变换的波数分析第50-51页
        4.2.1 波数分析理论第50页
        4.2.2 Lamb波相速度的计算第50-51页
        4.2.3 短空间傅里叶变换第51页
    4.3 铝板中的Lamb波传播特性研究第51-55页
        4.3.1 铝板厚度与波数的关系第51-52页
        4.3.2 铝板损伤深度评估第52-55页
    4.4 复合材料板中Lamb波传播特性研究第55-63页
        4.4.1 复合材料板厚度与波数的关系第55-59页
        4.4.2 复合材料板损伤深度评估第59-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 基于波数分析的损伤成像方法研究第64-75页
    5.1 引言第64页
    5.2 基于波数分析的损伤成像原理第64页
    5.3 基于局部波数估计的成像方法第64-70页
        5.3.1 瞬时波场波数分布估计第64-65页
        5.3.2 频域波数分布估计第65页
        5.3.3 波数估计损伤成像实验第65-70页
    5.4 基于波数滤波的成像方法第70-73页
        5.4.1 波数滤波成像算法第70页
        5.4.2 波数滤波损伤成像实验第70-73页
    5.5 本章小结第73-75页
第六章 总结和展望第75-77页
    6.1 全文总结第75-76页
    6.2 问题与展望第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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