首页--数理科学和化学论文--力学论文--固体力学论文--强度理论论文--疲劳理论论文

轧辊疲劳层的超声共振导波检测与信号分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 引言第6-9页
    1.1. 研究背景第6页
    1.2. 轧辊疲劳超声检测的研究现状第6-8页
    1.3. 本论文的主要工作第8-9页
第二章 超声导波理论与方法第9-20页
    2.1. 引言第9页
    2.2. 导波理论第9-11页
        2.2.1. Lamb波简介第9-10页
        2.2.2.. 柱状导波简介第10-11页
    2.3. 导波激励简介第11页
    2.4. 导波测量方式第11-12页
    2.5. 轧辊中的导波分析第12-19页
        2.5.1. 基本物理参数第12-13页
        2.5.2. 单层模型分析第13-15页
            (?) 疲劳程度变化对导波传播的影响第13-14页
            (?) 疲劳层厚度变化对导波传播的影响第14-15页
        2.5.3. 双层模型理论分析第15-19页
            (?) 轧辊半径变化对导波传播的影响第15-18页
            (?) 疲劳程度变化对导波传播的影响第18-19页
            (?) 疲劳层厚度变化对导波传播的影响第19页
    2.6. 小结第19-20页
第三章 仿真分析及讨论第20-31页
    3.1. 引言第20页
    3.2. 仿真模型第20-21页
    3.3. 仿真软件介绍第21-27页
        3.3.1. 软件简介第21-22页
        3.3.2. 相关参数设定第22-27页
    3.4. 仿真结果分析第27-30页
        3.4.1. 实验实际测量角度讨论与选取第27-29页
            (?) 疲劳层导波分析第28-29页
        3.4.2. 实验实际测量频率选取与讨论第29-30页
    3.5. 小结第30-31页
第四章 实验仪器与方法第31-35页
    4.1. 引言第31页
    4.2. 试块介绍第31-32页
    4.3. 实验仪器与数据采集第32-33页
    4.4. 实验方法第33-34页
    4.5. 小结第34-35页
第五章 信号处理方法第35-50页
    5.1. 引言第35页
    5.2. 傅里叶频谱分析方法简介第35-36页
    5.3. 时频分析方法第36-37页
        5.3.1. 短时傅里叶变换(STFT)方法第36页
        5.3.2. 时频脊提取算法第36-37页
    5.4. 数据示例第37-39页
        5.4.1. 仿真结果示例第37-38页
        5.4.2. 实验结果示例第38-39页
            (?) 大样块波形第38页
            (?) 小样块波形第38-39页
    5.5. 数据分析第39-49页
        5.5.1. 傅里叶频谱分析第39-44页
            (?) 仿真数据分析第39-41页
            (?) 实验数据分析第41-44页
        5.5.2. 时频分析第44-49页
            (?) 仿真数据分析第44-46页
            (?) 实验数据分析第46-49页
    5.6. 小结第49-50页
第六章 结果与讨论第50-56页
    6.1. 引言第50页
    6.2. 仿真结果分析第50-52页
        6.2.1. 傅里叶频谱分析第50-51页
        6.2.2. 时频分析第51-52页
    6.3. 实验结果分析第52-54页
        6.3.1. 傅里叶频谱分析第52-53页
        6.3.2. 时频分析第53-54页
    6.4. 小结第54-56页
第七章 总结与展望第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62-63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:复合氧化物(La1-xBx)GaO3结构与性质的理论研究
下一篇:复杂系统的适应性与敏感性讨论