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管类构件超声导波理论及关键问题研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 课题背景及研究意义第13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 管中导波的传播机理第13-16页
        1.2.2 管中导波检测信号处理第16-18页
        1.2.3 管中导波阵列层析成像第18-20页
    1.3 目前研究工作存在的问题第20-21页
    1.4 本文的主要研究内容第21-23页
第2章 自由边界管道超声导波基本理论第23-33页
    2.1 自由边界管中的超声导波传播模型第23-30页
        2.1.1 管中超声柱面导波传播模型第23-28页
        2.1.2 管中超声周向导波传播模型第28-30页
    2.2 频散方程求解及频散曲线第30-32页
        2.2.1 频散方程求解第30页
        2.2.2 频散曲线第30-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第3章 非自由边界管道导波传播特性分析第33-70页
    3.1 充液管道导波传播特性第33-51页
        3.1.1 液体中超声导波传播模型第33-35页
        3.1.2 带流体负载管道中超声导波传播模型第35-39页
        3.1.3 带流体管道导波传播有限元建模第39-44页
        3.1.4 管内介质对超声导波传播特性的影响第44-46页
        3.1.5 管内负载压力对超声导波传播特性的影响第46-49页
        3.1.6 实验验证第49-51页
    3.2 埋地管道导波传播特性第51-61页
        3.2.1 埋地管道中超声导波传播模型第51-53页
        3.2.2 埋地管道导波传播有限元模拟第53-54页
        3.2.3 土壤对超声导波传播特性的影响第54-59页
        3.2.4 实验验证第59-61页
    3.3 带包覆层管道导波传播特性第61-67页
        3.3.1 带包覆层管道超声导波传播模型第61-63页
        3.3.2 带包覆层管道导波传播有限元模拟第63页
        3.3.3 包覆层对超声导波传播特性的影响第63-66页
        3.3.4 实验验证第66-67页
    3.4 埋地带包覆层管道缺陷检测第67-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 管道导波检测信号分析技术第70-97页
    4.1 超声导波信号时频分析技术第70-77页
        4.1.1 Hilbert-Huang变换第70-73页
        4.1.2 改良S变换第73-75页
        4.1.3 基于S变换的超声导波信号时频分析第75-77页
    4.2 超声检测信号噪声消除技术第77-86页
        4.2.1 奇异值分解第77-78页
        4.2.2 奇异熵理论第78-79页
        4.2.3 改良S变换奇异熵消噪算法第79-82页
        4.2.4 仿真及实验分析第82-86页
    4.3 超声导波信号盲解卷积技术第86-95页
        4.3.1 超声导波信号卷积模型第87-88页
        4.3.2 非最小相和非因果性分析第88-90页
        4.3.3 广义加权最小熵解卷积第90-92页
        4.3.4 实验分析第92-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第5章 基于稀疏换能器阵列的管道导波层析成像第97-116页
    5.1 超声阵列层析成像原理第97-101页
        5.1.1 层析成像的数学基础第97-100页
        5.1.2 超声阵列层析成像方法第100-101页
    5.2 双曲线反投影重建成像第101-104页
        5.2.1 双曲线定位原理第101-102页
        5.2.2 全时域波形双曲线重建成像分析第102-104页
    5.3 基于概率算法的管道层析成像第104-115页
        5.3.1 概率重建成像原理第105-109页
        5.3.2 导波透射信号对比分析第109-112页
        5.3.3 概率重建成像第112-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第6章 管道导波阵列检测系统及层析检测实验第116-130页
    6.1 系统总体构成第116-117页
    6.2 管道超声导波检测系统第117-123页
        6.2.1 超声换能器第117页
        6.2.2 超声导波信号激励接收卡第117-122页
        6.2.3 多通道切换系统第122页
        6.2.4 检测软件系统第122-123页
    6.3 超声导波激励接收技术分析第123-125页
    6.4 管道缺陷层析成像实验研究第125-129页
    6.5 本章小结第129-130页
结论第130-133页
参考文献第133-143页
附录第143-146页
攻读博士学位期间发表论文第146页
攻读博士学位期间申请专利第146-147页
攻读博士学位期间参与科研项目第147页
攻读博士学位期间参与专著编写第147-148页
致谢第148-149页
作者简介第149页

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