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金属薄板无参考主动Lamb波损伤识别的实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的目的和意义第9-10页
    1.2 Lamb 波的研究现状及分析第10-12页
        1.2.1 Lamb 波简介第10-11页
        1.2.2 Lamb 波理论的国内外研究现状及分析第11-12页
    1.3 Lamb 波损伤检测方法的研究现状第12-15页
        1.3.1 传统 Lamb 波损伤检测技术的研究现状第12-13页
        1.3.2 传统 Lamb 波损伤监测方法的研究现状第13页
        1.3.3 无参考 Lamb 波损伤检测的研究现状第13-15页
    1.4 主要研究内容及研究方案第15-17页
第2章 基于模式转换的无参考损伤识别第17-38页
    2.1 引言第17页
    2.2 自由板中的 Lamb 波传播力学模型第17-23页
        2.2.1 Lamb 波方程频散方程第17-18页
        2.2.2 基于 PZT 的 Lamb 波激励与传感模型分析第18-23页
    2.3 Lamb 波无参考损伤识别理论第23-31页
        2.3.1 PZT 极化方向对 Lamb 波模态的影响第23-24页
        2.3.2 裂缝导致的 Lamb 波模式转换第24-26页
        2.3.3 无参考 Lamb 波损伤识别技术第26-31页
    2.4 激励信号的选取第31-36页
        2.4.1 常用窗函数及选择方法第31-34页
        2.4.2 波峰数的选择第34-36页
    2.5 压电元件的优化布置第36页
    2.6 本章小结第36-38页
第3章 Lamb 波无参考损伤识别的数值模拟第38-64页
    3.1 引言第38页
    3.2 Lamb 波数值仿真模型第38-48页
        3.2.1 数值分析模型的建立第39-41页
        3.2.2 材料特性参数第41页
        3.2.3 网格划分和时间步设定第41-42页
        3.2.4 二维模型中 PZT 激励与传感的模拟第42-44页
        3.2.5 不同激励方式的模拟结果与分析第44-45页
        3.2.6 PZT 不同布置方式的模拟结果与分析第45-48页
    3.3 损伤导致 Lamb 波模式转换的数值模拟第48-55页
        3.3.1 带有裂缝损伤的铝板模型第48-49页
        3.3.2 损伤导致 Lamb 波模式转换分析第49-51页
        3.3.3 裂缝深度对 Lamb 波模式转换的影响第51-55页
    3.4 无参考损伤识别方法的数值模拟第55-63页
        3.4.1 无损铝板的无参考损伤识别分析第55-58页
        3.4.2 损伤铝板的无参考损伤识别分析第58-61页
        3.4.3 无参考损伤识别方法分析第61-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第4章 Lamb 波无参考损伤识别实验研究第64-84页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验方案第64-67页
    4.3 实验平台的组成及介绍第67-70页
        4.3.1 硬件部分第67-68页
        4.3.2 软件部分第68页
        4.3.3 LabVIEW 应用程序构成第68-70页
    4.4 Lamb 波信号的滤波降噪第70-73页
    4.5 窗函数选择的验证第73-75页
    4.6 压电元件布置有效性的验证第75-76页
    4.7 无参考损伤识别的实验验证第76-83页
        4.7.1 无损铝板的无参考损伤识别分析第76-80页
        4.7.2 带裂缝铝板的无参考损伤识别分析第80-83页
    4.8 本章小结第83-84页
结论第84-85页
参考文献第85-90页
致谢第90页

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