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基于磁致伸缩导波的拱桥吊杆无损检测实验研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-14页
        1.1.1 研究对象简介第10页
        1.1.2 拱桥吊杆的主要病害第10-11页
        1.1.3 拱桥吊杆检测的意义第11-14页
    1.2 桥梁缆索类构件的无损检测技术研究现状第14-19页
        1.2.1 桥梁缆索基于常规方法的无损检测技术研究现状第14-17页
        1.2.2 桥梁缆索基于导波的无损检测技术研究现状第17-19页
    1.3 论文的研究内容和论文结构第19-22页
2 拱桥吊杆中导波的传播特性第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 磁致伸缩纵向导波检测基本原理第22-23页
        2.2.1 导波基本概念第22-23页
        2.2.2 磁致伸缩纵向导波检测基本原理第23页
    2.3 拱桥吊杆中超声导波传播特性研究第23-26页
        2.3.1 频散曲线的理论分析第24-26页
        2.3.2 拱桥吊杆中导波的频散曲线第26页
    2.4 频散曲线特点分析第26-27页
    2.5 拱桥吊杆导波检测的模态选择第27-28页
    2.6 小结第28-29页
3 吊杆导波检测实验平台第29-39页
    3.1 引言第29页
    3.2 吊杆检测实验平台总体方案第29-30页
    3.3 信号源模块第30-31页
    3.4 功率放大器模块第31-33页
    3.5 换能器模块第33-36页
        3.5.1 偏置磁场的实验探究第33-35页
        3.5.2 激励和接收线圈的基本方案第35-36页
    3.6 模拟信号调理模块和同步模块第36-38页
    3.7 小结第38-39页
4 基于时延估计的导波检测信号方向识别方法研究第39-57页
    4.1 引言第39页
    4.2 传统导波检测方向识别方法及其存在的问题第39-42页
        4.2.1 导波检测方向识别的意义第39-40页
        4.2.2 传统导波检测方向识别的基本原理第40-41页
        4.2.3 传统方向识别方法存在的问题第41-42页
    4.3 时延估计方法研究第42-47页
        4.3.1 基于相关的时延估计方法第42-44页
        4.3.2 LMS自适应时延估计方法第44-46页
        4.3.3 其他常用的时延估计方法第46-47页
    4.4 基于时延估计的导波检测信号方向识别方法基本原理第47-49页
    4.5 实验研究第49-55页
        4.5.1 基于时延估计算法的方向识别方法验证第50-52页
        4.5.2 本文提出方法与传统方法的对比第52-54页
        4.5.3 不同信噪比条件下方向识别效果研究第54-55页
    4.6 小结第55-57页
5 基于时间反转聚焦法的导波信号频散补偿方法研究第57-69页
    5.1 引言第57页
    5.2 拱桥吊杆中导波信号频散特性研究第57-59页
    5.3 目前导波信号频散补偿方法第59-63页
        5.3.1 基于波数的频散补偿方法研究第60-61页
        5.3.2 时间反转聚焦方法研究第61-63页
    5.4 时间反转聚焦法在导波检测信号频散补偿中的应用研究第63-67页
        5.4.1 端面反射信号的频散补偿效果仿真研究第63-66页
        5.4.2 缺陷反射信号的频散补偿效果仿真研究第66-67页
    5.5 小结第67-69页
6 总结与展望第69-71页
    6.1 总结第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-76页

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