摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外钢桶检测技术概述 | 第11-12页 |
1.3 国内外声发射技术发展概述 | 第12-14页 |
1.3.1 国外声发射技术发展概述 | 第12-13页 |
1.3.2 国内声发射技术发展概述 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要工作及意义 | 第14-16页 |
1.4.1 本文主要工作 | 第14-15页 |
1.4.2 本文主要研究意义 | 第15-16页 |
第二章 声发射技术理论基础 | 第16-23页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 声发射产生与传播机理 | 第16-19页 |
2.2.1 声发射的产生 | 第16-17页 |
2.2.2 声发射信号的传播 | 第17-18页 |
2.2.3 Lamb波传播 | 第18-19页 |
2.3 声发射技术的特点 | 第19-20页 |
2.4 声发射信号的常用处理方法 | 第20-22页 |
2.4.1 参数分析方法 | 第20-21页 |
2.4.2 波形分析方法 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于FLUENT的钢桶泄漏数值分析 | 第23-39页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 钢桶泄漏射流产生机理 | 第23-24页 |
3.2.1 流体射流理论 | 第23页 |
3.2.2 钢桶泄漏气体射流过程 | 第23-24页 |
3.2.3 钢桶泄漏射流特点 | 第24页 |
3.3 ANSYS FLUENT软件简介 | 第24-25页 |
3.4 钢桶泄漏流场数值分析 | 第25-34页 |
3.4.1 钢桶泄漏流场模拟 | 第26-28页 |
3.4.2 不同漏孔直径泄漏流场分析 | 第28-30页 |
3.4.3 不同入.压力泄漏流场分析 | 第30-31页 |
3.4.4 双漏孔钢桶泄漏流场分析 | 第31-34页 |
3.4.5 结论 | 第34页 |
3.5 钢桶泄漏声场数值模拟 | 第34-37页 |
3.5.1 声波动方程与声源特性 | 第34-35页 |
3.5.2 不同漏孔下泄漏声场分析 | 第35-36页 |
3.5.3 不同内压下泄漏声场分析 | 第36页 |
3.5.4 声场辐射指向性分析 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 钢桶气体泄漏应力波产生机理数值分析 | 第39-53页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 流固耦合数值计算方法 | 第39-41页 |
4.3 ANSYS Workbench建模方法 | 第41-42页 |
4.3.1 ANSYS Workbench软件简介 | 第41页 |
4.3.2 ANSYS Workbench建模方法 | 第41-42页 |
4.4 钢桶泄漏声源特性仿真与结果讨论 | 第42-52页 |
4.4.1 泄漏模型建立与设置 | 第42-45页 |
4.4.2 漏孔直径对钢桶泄漏的影响 | 第45-48页 |
4.4.3 内压对钢桶泄漏的影响 | 第48-52页 |
4.4.4 结论 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 钢桶泄漏声发射信号实验分析 | 第53-66页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 声发射采集仪器选型 | 第53-56页 |
5.2.1 声发射系统硬件构成 | 第54-56页 |
5.3.2 声发射系统软件说明 | 第56页 |
5.3 钢桶泄漏信号采集 | 第56-59页 |
5.3.1 信号采样定理 | 第56-57页 |
5.3.2 声发射实验准备及采集步骤 | 第57-58页 |
5.3.3 信号采集注意事项 | 第58-59页 |
5.4 实验结果与讨论 | 第59-64页 |
5.4.1 特征参数分析 | 第59-63页 |
5.4.2 时频域波形分析 | 第63-64页 |
5.4.3 实验与仿真结果讨论 | 第64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文及参加的项目 | 第71-72页 |
A:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |
B:攻读硕士学位期间申请的专利 | 第71页 |
C:攻读硕士学位期间参加的项目 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |