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基于应力波的航空结构无基准损伤识别研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
图表清单第8-10页
注释表第10-11页
缩略词第11-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·研究的背景及意义第12页
   ·结构健康监测技术第12-14页
   ·基于 Lamb 波的结构健康监测技术第14-16页
   ·Lamb 波结构健康监测技术的发展趋势第16-17页
   ·本文的章节安排和主要内容第17-18页
第二章 Lamb 波传播特性及其模式转换现象第18-30页
   ·概述第18页
   ·Lamb 波的理论模型第18-20页
   ·压电元件在 Lamb 波激励和测量中的应用第20-22页
     ·压电传感器第20-21页
     ·压电传感器对 Lamb 波的激励第21页
     ·压电传感器对 Lamb 波的测量第21-22页
   ·Lamb 波传播的数值模拟第22-24页
   ·Lamb 波的模式转换现象第24-28页
     ·金属裂纹损伤导致的模式转换现象第24-25页
     ·温度变化对模式转换现象的影响第25-26页
     ·裂纹位置对称性对模式转换现象的影响第26页
     ·通孔对模式转换现象的影响第26-28页
   ·本章小结第28-30页
第三章 基于 Lamb 波转换模式的金属板结构无基准裂纹识别第30-50页
   ·概述第30页
   ·金属平板的裂纹检测第30-38页
     ·基于传递阻抗能量的裂纹检测方法第30-32页
     ·实验研究第32-38页
   ·金属加筋板的裂纹检测第38-43页
     ·加筋板结构的模式转换现象第38-39页
     ·加筋板结构的裂纹检测第39-43页
   ·裂纹定位的纯模式 Lamb 波法第43-45页
   ·裂纹尺寸识别的初步探讨第45-48页
     ·裂纹扩展长度识别第45-46页
     ·裂纹扩展深度识别第46-47页
     ·裂纹张开宽度识别第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 基于 Lamb 波的复合材料层合板结构无基准损伤识别第50-62页
   ·概述第50页
   ·层合板基体开裂损伤无基准检测第50-53页
     ·基体开裂损伤导致的 Lamb 波模式转换现象第50-53页
     ·基体开裂损伤的无基准检测第53页
   ·层合板分层损伤无基准识别第53-60页
     ·分层损伤导致的模式转换现象第53-54页
     ·分层损伤导致的 Lamb 波模式延迟现象第54-55页
     ·基于 Lamb 波延迟现象的分层损伤无基准识别第55-60页
   ·本章小结第60-62页
第五章 总结与展望第62-64页
   ·全文总结第62-63页
   ·研究展望第63-64页
参考文献第64-70页
致谢第70-71页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第71页
 攻读硕士学位期间发表(录用)学术论文情况第71页
 攻读硕士学位期间申请专利情况第71页

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