致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
序 | 第8-9页 |
目录 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 兰姆波 | 第13-16页 |
1.2.1 有限元法分析超声导波传播特性的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 半解析有限元法分析超声导波传播特性的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
2 兰姆波频散特性研究 | 第18-24页 |
2.1 导波分类 | 第18-19页 |
2.1.1 板导波 | 第18页 |
2.1.2 管导波 | 第18页 |
2.1.3 复杂结构导波 | 第18-19页 |
2.2 兰姆波 | 第19-20页 |
2.3 兰姆波的频率方程 | 第20-21页 |
2.4 对称和反对称模态 | 第21-22页 |
2.5 导波的频散现象 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
3 半解析有限元法分析铝板中Lamb波传播特性 | 第24-36页 |
3.1 半解析有限元法 | 第24-28页 |
3.1.1 问题定义 | 第24-25页 |
3.1.2 有限元离散 | 第25-26页 |
3.1.3 有限元方法 | 第26-28页 |
3.2 半解析有限元法计算铝板中Lamb波频散曲线 | 第28-30页 |
3.3 实验 | 第30-32页 |
3.4 模态识别与分析 | 第32-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 半解析有限元法在钛合金板缺陷检测中的应用 | 第36-44页 |
4.1 半解析有限元法绘制钛合金薄板频散曲线 | 第36-37页 |
4.2 缺陷检测 | 第37-43页 |
4.2.1 模式的激发和判断 | 第39-41页 |
4.2.2 不同大小缺陷的检测 | 第41页 |
4.2.3 不同形状缺陷的检测 | 第41-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
5 半解析有限元法在钢轨导波传播特性研究中的应用 | 第44-65页 |
5.1 推导阻尼介质的衰减率 | 第44-45页 |
5.2 实验测定钢轨的阻尼因子 | 第45-61页 |
5.2.1 钢轨超声导波的激励 | 第45-51页 |
(1) 模态力锤 | 第46-47页 |
(2) 夹心式低频压电换能器 | 第47-51页 |
5.2.2 钢轨超声导波的接收 | 第51-53页 |
(1) P3SCM电荷型加速度传感器 | 第51页 |
(2) R3α声发射传感器 | 第51-52页 |
(3) 352C33加速度传感器 | 第52-53页 |
5.2.3 实验系统装置图 | 第53-54页 |
5.2.4 不同激励接收方式的结果对比 | 第54-61页 |
5.3 计算钢轨阻尼因子 | 第61-62页 |
5.4 计算钢轨衰减率 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
6 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
作者简历 | 第70-72页 |
学位论文数据集 | 第72页 |