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基于振动声调制非线性信号的微裂纹检测定位研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第15-22页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 选题背景及研究意义第16-17页
    1.3 研究现状第17-20页
        1.3.1 振动声调制技术研究现状第17-18页
        1.3.2 时间反转声学的研究现状第18-19页
        1.3.3 振动声调制时间反转法的研究现状第19-20页
    1.4 论文主要研究内容第20-22页
2 理论研究第22-30页
    2.1 引言第22页
    2.2 振动声调制原理第22-24页
    2.3 时间反转聚焦理论第24-26页
        2.3.1 多径补偿原理第24-25页
        2.3.2 波动方程时反不变性第25页
        2.3.3 声场互易性第25-26页
    2.4 振动声调制时间反转原理第26-29页
    2.5 本章小结第29-30页
3 微裂纹检测与定位有限元仿真第30-44页
    3.1 引言第30页
    3.2 ABAQUS软件简介第30-31页
    3.3 铝管振动声调制仿真第31-35页
        3.3.1 建立模型第31页
        3.3.2 分析步设置第31-32页
        3.3.3 接触属性和载荷设置第32页
        3.3.4 网格划分第32-33页
        3.3.5 振动声调制仿真结果分析第33-34页
        3.3.6 振动声调制激励信号频率分析第34页
        3.3.7 裂纹宽度影响分析第34-35页
    3.4 非线性信号聚焦定位仿真第35-42页
        3.4.1 非线性信号提取第35-36页
        3.4.2 非线性信号分析第36-38页
        3.4.3 时间反转镜布局第38-39页
        3.4.4 轴向布局时反信号聚焦第39-41页
        3.4.5 径向布局时反信号聚焦第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
4 基于振动声调制技术的微裂纹检测实验研究第44-56页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验系统搭建第44-49页
        4.2.1 实验方案第44-46页
        4.2.2 预制微裂纹第46-47页
        4.2.3 时间反转镜布局第47-48页
        4.2.4 激励信号频率选择第48-49页
    4.3 实验结果分析第49-52页
    4.4 振动声调制实验结果影响因素分析第52-55页
        4.4.1 激励信号电压第52-54页
        4.4.2 激励信号位置第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
5 基于ABAQUS的微裂纹定位实验研究第56-66页
    5.1 引言第56页
    5.2 微裂纹定位预处理第56-59页
        5.2.1 非线性信号提取与反转第56-58页
        5.2.2 非线性信号聚焦仿真设置第58-59页
    5.3 铝管微裂纹定位实验第59-61页
        5.3.1 一阶旁瓣非线性信号聚焦第59-60页
        5.3.2 全部非线性信号聚焦第60-61页
    5.4 铝板微裂纹定位实验第61-64页
        5.4.1 一阶旁瓣非线性信号聚焦第62-63页
        5.4.2 全部非线性信号聚焦第63-64页
    5.5 误差分析第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
6 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66页
    6.2 展望第66-68页
参考文献第68-71页
作者简历第71页

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