摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 概述 | 第11-13页 |
1.2 管道检测方法 | 第13-19页 |
1.2.1 内部检测法 | 第13-15页 |
1.2.2 外部检测法 | 第15-19页 |
1.3 超声导波检测技术 | 第19-34页 |
1.3.1 相速度与群速度 | 第19-22页 |
1.3.2 超声导波的特性 | 第22-24页 |
1.3.3 超声导波检测市场分析 | 第24-26页 |
1.3.4 管道断裂问题概述 | 第26-29页 |
1.3.5 超声导波管道检测研究进展 | 第29-34页 |
1.4 本文的主要研究内容及创新之处 | 第34-37页 |
1.4.1 本文主要研究内容 | 第34-35页 |
1.4.2 本文主要创新点 | 第35-37页 |
第2章 超声导波检测实验与数值研究 | 第37-65页 |
2.1 斜裂纹管道的实验研究 | 第37-46页 |
2.1.1 斜裂纹管道超声导波检测实验研究 | 第37-42页 |
2.1.2 斜裂纹管道超声导波检测信号处理技术 | 第42-46页 |
2.2 斜裂纹管道超声导波数值模拟研究 | 第46-50页 |
2.2.1 有限元软件简介 | 第46-47页 |
2.2.2 有限元模型建立 | 第47-49页 |
2.2.3 模拟结果分析 | 第49-50页 |
2.3 微小斜裂纹对管道危害的有限元研究 | 第50-62页 |
2.3.1 应力增强因子理论分析 | 第50-53页 |
2.3.2 转轴时应力分量的变换 | 第53-55页 |
2.3.3 斜裂纹管道有限元模拟分析 | 第55-57页 |
2.3.4 裂纹参数变化与应力增强因子 | 第57-60页 |
2.3.5 管道参数变化与应力增强因子 | 第60-62页 |
2.4 本章小结 | 第62-65页 |
第3章 杜芬混沌系统及其检测 | 第65-91页 |
3.1 概述 | 第65-66页 |
3.2 杜芬振子系统 | 第66-75页 |
3.2.1 杜芬振子检测模型 | 第66-70页 |
3.2.2 噪声对Duffing–Holmes振子系统的统计特性 | 第70-73页 |
3.2.3 导波信号检测 | 第73-75页 |
3.3 基于Duffing–Holmes振子系统相轨迹的斜裂纹检测 | 第75-78页 |
3.4 基于Lyapunov指数的杜芬振子系统混沌判据 | 第78-89页 |
3.4.1 噪声免疫力分析 | 第82-84页 |
3.4.2 基于Lyapunov指数的Duffing–Holmes振子系统的数值信号检测 | 第84-86页 |
3.4.3 基于Lyapunov指数的杜芬振子系统的实验信号检测 | 第86-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-91页 |
第4章 基于范德玻尔方程超声导波检测 | 第91-137页 |
4.1 范德玻尔方程的仿真 | 第91-101页 |
4.1.1 基于Lyapunov指数的范德玻尔系统混沌判据 | 第94-97页 |
4.1.2 基于Lyapunov指数的范德玻尔系统的数值信号检测 | 第97-101页 |
4.2 受迫三次范德玻尔系统 | 第101-112页 |
4.3 范德玻尔系统损伤定位 | 第112-122页 |
4.4 基于范德玻尔系统的有限元仿真信号检测 | 第122-124页 |
4.5 基于范德玻尔方程的实验信号检测 | 第124-136页 |
4.5.1 范德玻尔检测系统 | 第125-127页 |
4.5.2 范德玻尔检测系统损伤定位 | 第127-132页 |
4.5.3 受迫三次范德玻尔检测系统定位 | 第132-136页 |
4.6 本章小结 | 第136-137页 |
第5章 总结与展望 | 第137-140页 |
5.1 全文结论 | 第137-139页 |
5.2 展望与建议 | 第139-140页 |
博士期间发表的论文及申请的专利 | 第140-142页 |
博士期间参与科研项目 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-159页 |
致谢 | 第159-160页 |