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斜裂纹管道超声导波的混沌振子检测方法研究

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

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