首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--焊接、金属切割及金属粘接论文--粘接、胶接论文--金属与非金属粘接论文

基于Lamb波的CFRP-钢胶接界面分层损伤检测研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 分层损伤超声检测的研究现状第10-18页
        1.2.1 分层损伤对超声信号特征的影响第10-15页
        1.2.2 超声导波成像研究第15-18页
    1.3 其他无损检测方法的应用研究第18-19页
    1.4 本文的研究内容与创新第19-21页
第2章 CFRP-钢胶接板的Lamb波传播理论研究第21-35页
    2.1 单层板的Lamb波相速度建模第21-29页
        2.1.1 碳纤维单层板的Lamb波相速度建模第21-28页
        2.1.2 各向同性材料板的Lamb波相速度建模第28-29页
    2.2 多层异性介质板的Lamb波相速度建模第29-31页
    2.3 lamb波中的群速度和相速度第31-33页
        2.3.1 群速度和相速度基本概念第31页
        2.3.2 CFRP-钢胶接板的Lamb波频散曲线的绘制第31-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 分层损伤处Lamb波线性传播特征研究第35-52页
    3.1 分层损伤处Lamb波传播的线性特征仿真研究第35-45页
        3.1.1 Lamb波传播有限元模型第35-38页
        3.1.2 信号的激励方式第38-39页
        3.1.3 分层损伤处波信号的线性特征分析第39-45页
    3.2 分层损伤处Lamb波传播的线性特征试验研究第45-51页
        3.2.1 线性特征研究试验平台的搭建第45-48页
        3.2.2 试验方案及结果分析第48-51页
    3.3 本章小结第51-52页
第4章 界面分层损伤的Lamb波非线性特征研究第52-65页
    4.1 超声非线性相关原理第52-53页
    4.2 分层损伤处lamb波传播的非线性特征有限元分析第53-58页
    4.3 影响因素分析第58-64页
        4.3.1 信号激励幅值第58-60页
        4.3.2 分层损伤的长度第60-61页
        4.3.3 分层损伤的位置第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 基于损伤概率成像的分层损伤超声检测研究第65-80页
    5.1 损伤识别算法第65-69页
        5.1.1 基于小波包能量谱的损伤判定算法第65-67页
        5.1.2 基于损伤存在概率超声成像的损伤定位算法第67-69页
    5.2 基于概率成像的Lamb波检测仿真分析第69-73页
        5.2.1 损伤定位检测有限元模型第69-71页
        5.2.2 信号分析及分层损伤概率成像第71-73页
    5.3 基于概率成像的Lamb波检测试验研究第73-79页
        5.3.1 基于概率成像的Lamb波检测试验平台搭建第74-75页
        5.3.2 试验方案及结果分析第75-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第6章 总结与展望第80-82页
    6.1 本文总结第80-81页
    6.2 工作展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
攻读硕士学位期间的学术成果第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:基于微带天线传感器的金属结构应变测量与裂纹识别方法
下一篇:5000kN双辊摆辗机传动件及机身的结构研究