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航空复合材料结构件的激光超声检测技术研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第12-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 复合材料的应用第14-17页
    1.2 复合材料的无损检测方法第17-20页
        1.2.1 射线检测第17页
        1.2.2 电涡流检测第17-18页
        1.2.3 超声相控阵检测第18页
        1.2.4 激光超声检测技术第18-20页
    1.3 本文的研究目标和内容安排第20-22页
第二章 不同分层对导波影响的仿真研究第22-32页
    2.1 分层建模与分析第22-26页
    2.2 分层程度对导波的影响第26-29页
        2.2.1 分层深度的影响第26-27页
        2.2.2 分层大小的影响第27-29页
    2.3 分层与波源的相对位置对导波的影响第29-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 高扫描频率激光超声检测系统第32-49页
    3.1 激光超声检测技术原理第32-35页
    3.2 目前的激光超声检测系统第35-38页
        3.2.1 激光超声检测系统的硬件组成部分第35-37页
        3.2.2 激光超声检测系统的软件组成部分第37-38页
    3.3 高扫描频率系统的可能存在的问题以及解决方案第38-41页
        3.3.1 单个脉冲能量大小的问题第38-39页
        3.3.2 波在材料中传播的耗散性问题第39-41页
        3.3.3 整个系统的运行速率问题第41页
    3.4 高扫描频率检测系统的搭建第41-45页
        3.4.1 新系统的硬件软件配置与改进第41-44页
        3.4.2 新系统的工作流程第44-45页
    3.5 高扫描频率系统与目前系统的实验对比第45-48页
    3.6 小结第48-49页
第四章 损伤检测的方法及评估第49-60页
    4.1 小波变换方法第49-51页
    4.2 入射波/反射波分离方法第51-55页
    4.3 损伤评估的能量方法第55-59页
        4.3.1 时域能量的积分方法第55页
        4.3.2 波场分离的能量方法第55页
        4.3.3 干涉能量的计算方法第55-56页
        4.3.4 加权的能量方法第56-57页
        4.3.5 有效积分时长的能量方法第57页
        4.3.6 基于实验的能量补偿方法第57-59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 复合材料损伤的实验检测第60-76页
    5.1 实验配置第60-62页
        5.1.1 试验件第60-61页
        5.1.2 传感器和扫描区域配置第61-62页
    5.2 实验结果第62-75页
        5.2.1 弯曲板实验的检测方法评估第62-70页
        5.2.2 T型接头实验的检测方法评估第70-75页
    5.3 小结第75-76页
第六章 总结和展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
学术期间的研究成果及发表的论文第82页

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