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基于敲击法检测叶片脱层的模拟分析

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
缩略词第11-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·研究背景及意义第12页
   ·常见的脱层缺陷及成因第12-14页
     ·生产缺陷第12-13页
     ·运行疲劳缺陷第13-14页
   ·国内外关于叶片脱层检测的研究状况第14-17页
     ·无损检测技术应用于缺陷检测概述第14-15页
     ·振动信号在材料无损检测中的应用第15-16页
     ·敲击法中敲击力持续信号在脱层检测中的应用第16-17页
   ·本文主要研究内容第17-19页
第二章 声振理论分析及建模依据第19-26页
   ·模拟的加速度信号与实际电压之间的联系第19-22页
     ·压电传感器和压电效应第19-20页
     ·压电加速度传感器的简化力学模型第20-22页
   ·局部敲击法的检测理论第22-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 碰撞体系有限元模型的建立与仿真结果第26-33页
   ·建模方法简介第26-29页
     ·脱层缺陷的制作第26页
     ·创建有限元模型第26-29页
   ·仿真结果第29-30页
   ·用MATLAB截取碰撞时间第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第四章 有限元模拟结果及数据处理第33-44页
   ·节点加速度信号时域对比第33-34页
   ·节点加速度信号频谱分析第34-38页
     ·FFT算法第35-36页
     ·快速傅里叶变换分析结果第36-38页
   ·应力持续时间作为判断脱层的特征参数第38-42页
     ·敲击不同深度脱层处的仿真结果第38-41页
     ·用损伤探测仪器测得的实验结果第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第五章 敲击方案优化第44-53页
   ·压电传感器预埋位置优化第44-45页
   ·碰撞参数对辐射应力波能量的影响第45-50页
     ·碰撞速度对辐射应力波能量的影响第45-46页
     ·碰撞锤直径对辐射应力波能量的影响第46-47页
     ·锤身长度对辐射应力波能量的影响第47页
     ·碰撞材料对辐射应力波能量的影响第47-50页
   ·总结及优化冲击检测第50-53页
     ·总结第50-51页
     ·优化冲击方案后的检测效果第51-53页
第六章 敲击检测系统第53-62页
   ·软件系统设计第53-55页
     ·运行环境与开发工具第53-54页
     ·处理流程第54-55页
   ·建立数据库第55-56页
     ·数据库基本表第55页
     ·数据库的设计第55页
     ·数据库组成范式第55-56页
   ·软件各功能模块和界面设计第56-61页
     ·系统管理模块第56-59页
     ·数据库导入模块第59页
     ·敲击检测界面第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第七章 总结与展望第62-64页
   ·论文总结第62-63页
   ·今后的研究工作第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
在学期间发表论文和科研成果第68页

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