首页--交通运输论文--综合运输论文--管道运输论文--管道结构与设计论文

压电超声导波在层状充液管道结构中传播特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-15页
    1.2 研究历史与现状第15-18页
        1.2.1 国外研究历史与现状第15-17页
        1.2.2 国内研究历史与现状第17-18页
    1.3 基于压电材料的结构健康监测第18-20页
        1.3.1 基于压电材料的被动监测第19页
        1.3.2 基于压电材料的主动监测第19-20页
    1.4 主要研究内容及方法第20-21页
    1.5 本章小结第21-22页
第二章 压电效应与超声导波基本理论第22-40页
    2.1 压电材料基本性能第22-25页
        2.1.1 压电材料第22-23页
        2.1.2 压电效应第23-24页
        2.1.3 压电式驱动器和传感器第24-25页
    2.2 超声导波基本概念第25页
    2.3 超声导波主要特性第25-29页
        2.3.1 群速度和相速度第25-27页
        2.3.2 导波的多模态特性和频散特性第27-29页
    2.4 管道结构中导波的频散方程第29-35页
        2.4.1 空心圆管中波的传播方程第29-33页
        2.4.2 层状管道结构的频散方程第33-34页
        2.4.3 管内非粘性液体中波的传播第34页
        2.4.4 层状充液管道结构的频散方程第34-35页
    2.5 管道中导波模态分析第35-38页
        2.5.1 层状管道结构导波模态分析第36-37页
        2.5.2 层状充液管道结构导波模态分析第37-38页
    2.6 层状未充液管道与层状充液管道频散曲线对比分析第38-39页
    2.7 本章小结第39-40页
第三章 层状管道中超声导波频散曲线特性研究第40-56页
    3.1 基本概念第40-41页
    3.2 层状管道结构频散曲线特性第41-52页
        3.2.1 相同壁厚不同内径下频散曲线特性第41-44页
        3.2.2 相同内径不同壁厚下频散曲线特性第44-47页
        3.2.3 不同厚径比下频散曲线特性第47-52页
    3.3 不同材料层状管道频散曲线特性研究第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 管道结构超声导波损伤识别试验研究第56-72页
    4.1 层状管道损伤识别算法第56-57页
    4.2 试验装置第57-59页
    4.3 层状空心无损管道监测试验第59-64页
        4.3.1 试验过程第59-61页
        4.3.2 试验结果与分析第61-64页
    4.4 层状充液无损管道监测试验第64-67页
        4.4.1 试验过程第64-66页
        4.4.2 试验结果与分析第66-67页
    4.5 层状充液管道损伤识别试验第67-69页
    4.6 本章小结第69-72页
第五章 结论与展望第72-76页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 创新点摘要第73页
    5.3 展望第73-76页
参考文献第76-80页
作者简介第80页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第80页
作者在攻读硕士学位期间参与科研项目第80-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:冷拔高碳珠光体钢丝低温退火工艺与机理研究
下一篇:汽车燃料电池/蓄电池混合动力系统管理