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基于声发射的典型结构空间碎片撞击在轨感知技术研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 空间碎片问题第14-19页
        1.1.1 空间碎片环境第14-15页
        1.1.2 空间碎片的危害第15-17页
        1.1.3 空间碎片问题对策第17-19页
    1.2 基于声发射的空间碎片撞击在轨感知技术第19-27页
        1.2.1 声发射技术简介第19-20页
        1.2.2 声发射源定位技术第20-22页
        1.2.3 基于声发射的损伤模式识别第22-27页
    1.3 典型载人航天器密封舱及其防护结构第27-31页
        1.3.1 典型载人航天器密封舱结构特点第27-28页
        1.3.2 加筋对声发射信号传播的影响第28-29页
        1.3.3 Whipple防护结构抗撞击特性第29-31页
    1.4 研究现状分析第31-32页
    1.5 本文的主要研究内容第32-34页
第2章 实验与数值仿真的超高速撞击声发射信号获取第34-51页
    2.1 引言第34页
    2.2 超高速撞击声发射信号地面模拟实验第34-41页
        2.2.1 二级轻气炮第34-36页
        2.2.2 靶板材料及结构第36-40页
        2.2.3 声发射信号采集系统第40-41页
    2.3 超高速撞击声发射信号数值仿真技术第41-44页
        2.3.1 超高速撞击数值仿真第41-42页
        2.3.2 几何模型第42-43页
        2.3.3 材料模型第43-44页
    2.4 数值仿真有效性实验验证第44-49页
        2.4.1 实验及仿真的靶板损伤第44-46页
        2.4.2 实验及仿真的信号波形第46-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第3章 单层板结构超高速撞击声发射信号特性第51-78页
    3.1 引言第51页
    3.2 板波理论及小波变换第51-57页
        3.2.1 板波基本理论第51-54页
        3.2.2 小波变换第54-55页
        3.2.3 板中声发射信号小波分析第55-57页
    3.3 铝合金平板超高速撞击声发射信号特性第57-69页
        3.3.1 撞击速度对声发射信号特性的影响第57-61页
        3.3.2 弹丸尺寸对声发射信号特性的影响第61-66页
        3.3.3 靶板厚度对声发射信号特征的影响第66-69页
    3.4 铝合金加筋板超高速撞击声发射信号特性第69-77页
        3.4.1 数值仿真第70-74页
        3.4.2 超高速撞击实验验证第74-77页
    3.5 本章小结第77-78页
第4章 碎片云超高速撞击损伤及其声发射信号特性第78-99页
    4.1 引言第78页
    4.2 双层板结构超高速撞击撞击损伤特性第78-86页
        4.2.1 弹丸初始速度对前板损伤的影响第79-80页
        4.2.2 弹丸初始速度对后板损伤的影响第80-82页
        4.2.3 弹丸直径对后板损伤的影响第82-84页
        4.2.4 前板厚度对后板损伤的影响第84-86页
    4.3 基于小波包的碎片云撞击信号特性研究第86-97页
        4.3.1 碎片云撞击声发射信号特性第86-90页
        4.3.2 基于小波包变换的声发射信号特征提取第90-94页
        4.3.3 撞击参数与二次碎片云声发射信号特征参数的关系第94-97页
    4.4 本章小结第97-99页
第5章 航天器密封舱结构超高速撞击声发射源定位第99-116页
    5.1 引言第99页
    5.2 加筋板断铅声发射源定位第99-104页
        5.2.1 到达时刻的确定第99-100页
        5.2.2 加筋板中波速的测定第100-102页
        5.2.3 定位算法第102-104页
    5.3 加筋板超高速撞击损伤声发射源定位第104-109页
        5.3.1 基于阈值法的信号到达时刻第104-105页
        5.3.2 基于小波技术的信号到达时刻第105-107页
        5.3.3 基于AR模型的信号到达时刻第107-108页
        5.3.4 加筋板超高速撞击定位结果分析第108-109页
    5.4 碎片云超高速撞击声发射源定位第109-115页
        5.4.1 碎片云形态及运动特性第109-112页
        5.4.2 碎片云超高速撞击定位第112-115页
    5.5 本章小结第115-116页
第6章 基于神经网络的超高速撞击损伤模式识别第116-142页
    6.1 引言第116-117页
    6.2 基于BP神经网络的超高速撞击损伤模式识别第117-127页
        6.2.1 损伤模式识别BP神经网络设计方案第117-118页
        6.2.2 基于数值仿真的方案可行性分析第118-123页
        6.2.3 地面模拟实验验证第123-127页
    6.3 基于神经网络的弹丸直径估计第127-134页
        6.3.1 信号特征参数选取第127-129页
        6.3.2 BP神经网络弹丸直径估计第129-131页
        6.3.3 广义回归神经网络弹丸直径估计第131-134页
    6.4 空间碎片撞击损伤模式识别方案第134-141页
        6.4.1 弹丸撞击单层板结构损伤模式识别流程第134-137页
        6.4.2 弹丸撞击双层板结构损伤模式识别方案第137-139页
        6.4.3 关于损伤模式识别方案的分析讨论第139-141页
    6.5 本章小结第141-142页
结论第142-145页
参考文献第145-157页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第157-159页
致谢第159-160页
个人简历第160页

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