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超声导波在电厂管道完整性监测中的应用研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
主要符号表第11-12页
第一章 引言第12-24页
   ·本课题的研究背景第12-13页
   ·超声导波理论概述第13-15页
     ·超声导波的概念第13页
     ·群速度和相速度第13-15页
     ·超声导波的频散现象及多模态特性第15页
   ·超声导波检测技术简介第15-17页
   ·超声导波用于管道裂纹检测的研究现状第17-22页
     ·超声导波频散特性的研究现状第17-19页
     ·超声导波用于管道裂纹检测的研制现状第19-22页
       ·超声导波用于宏观裂纹检测的研究现状第19-20页
       ·非线性导波用于微裂纹检测的研究现状第20-21页
       ·超声导波用于材料性能退化检测的研究现状第21-22页
   ·论文研究的主要内容及意义第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第二章 圆管中的导波第24-30页
   ·圆管中的导波理论第24页
   ·均匀各向同性管道中的频散方程第24-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 高温对超声导波频散曲线的影响第30-50页
   ·概述第30页
   ·物理模型描述第30-31页
   ·频散方程求解方法描述第31-33页
     ·频散方程的求解过程第31-32页
     ·跟踪算法第32-33页
   ·结果与分析第33-39页
     ·温度对纵向模态导波的影响第33-36页
       ·所有物性参数对频散特性的综合影响第33-34页
       ·弹性模量对频散特性的影响第34-36页
     ·温度对扭转模态导波的影响第36-39页
       ·所有物性参数对频散特性的综合影响第36-37页
       ·弹性模量对频散特性的影响第37-39页
   ·内径-壁厚比对频散特性的影响第39-40页
   ·不同温度下超声导波激励模态验证第40-48页
     ·单一换能器激励第41-43页
     ·梳状换能器激励第43-48页
       ·波长等于梳齿距第44-46页
       ·波长为梳齿距的倍数第46-48页
   ·小结第48-50页
第四章 超声导波对宏观裂纹的检测第50-57页
   ·概述第50页
   ·物理模型及频散曲线第50-51页
   ·信号加载方式及数值模拟第51-52页
   ·结果分析第52-56页
     ·信号处理第52-55页
     ·反射系数与裂纹尺寸的变化关系第55-56页
   ·小结第56-57页
第五章 非线性导波在微裂纹检测中的应用第57-64页
   ·概述第57页
   ·波动的非线性方程及二阶解第57-58页
   ·数值验证第58-61页
   ·微裂纹的非线性导波检测第61-62页
   ·本章小结第62-64页
第六章 矩阵束方法在材料性能退化检测中的应用第64-77页
   ·概述第64页
   ·利用矩阵束方法识别导波模态第64-72页
     ·矩阵束方法简介第64-65页
     ·物理模型第65-67页
     ·结果与分析第67-72页
       ·时域法分析导波模态第67-68页
       ·2D-FFT法变换第68-71页
       ·Matrix-pencil方法分析导波模态第71-72页
   ·矩阵束方法在材料性能退化检测中的应用第72-76页
     ·方法描述第72-73页
     ·模型描述第73-74页
       ·激励信号第73页
       ·物理模型第73-74页
     ·结果与分析第74-76页
   ·本章小结第76-77页
第七章 结论与展望第77-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-87页
附录第87-89页
攻读博士学位期间发表的学术论文第89-90页
攻读博士学位期间参加的科研工作第90页

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