摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 金属材料腐蚀疲劳损伤的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 非线性超声检测技术的研究现状 | 第11-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 非线性RAYLEIGH表面波检测原理及实验系统 | 第16-34页 |
2.1 非线性Rayleigh表面波检测原理 | 第16-21页 |
2.1.1 超声非线性系数 | 第16-20页 |
2.1.2 超声非线性系数和腐蚀疲劳损伤程度的关系 | 第20-21页 |
2.2 实验系统 | 第21-33页 |
2.2.1 腐蚀疲劳损伤实验平台 | 第21-26页 |
2.2.2 PA-100疲劳试验机简介 | 第26-28页 |
2.2.3 非线性超声检测平台 | 第28-33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 非线性超声检测系统的参数影响及数据处理 | 第34-45页 |
3.1 非线性超声检测系统的参数影响 | 第34-39页 |
3.1.1 实验系统的线性标定 | 第34-36页 |
3.1.2 激励电信号周期数对实验结果的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 Rayleigh表面波的传播距离对实验结果的影响 | 第37-38页 |
3.1.4 发射和接收换能器的频谱特性 | 第38-39页 |
3.2 数据处理 | 第39-43页 |
3.2.1 信号的平均 | 第40-41页 |
3.2.2 窗函数的选择 | 第41-43页 |
3.2.3 傅里叶变换信号处理 | 第43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 非线性超声实验结果分析 | 第45-57页 |
4.1 不同的腐蚀环境对金属材料腐蚀疲劳损伤的影响 | 第45-49页 |
4.2 不同的加载频率对金属材料腐蚀疲劳损伤的影响 | 第49-52页 |
4.3 不同应力比对金属材料腐蚀疲劳损伤的影响 | 第52-55页 |
4.4 金属材料的微观结构分析 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |