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铝合金焊接接头疲劳损伤的非线性超声检测研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 疲劳损伤评价现状第11-14页
        1.2.1 疲劳损伤评价的理论研究方法第11-12页
        1.2.2 疲劳损伤评价的试验研究方法第12-14页
    1.3 非线性超声无损检测研究现状第14-21页
        1.3.1 非线性超声无损检测技术简介第14-15页
        1.3.2 非线性超声检测的理论研究第15-17页
        1.3.3 非线性超声检测的试验研究第17-20页
        1.3.4 信号处理技术在非线性超声检测中的应用第20-21页
    1.4 本论文的主要研究内容第21-22页
第2章 试验设备及疲劳试样制备第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 非线性超声检测系统第22-27页
        2.2.1 非线性超声检测系统介绍第22-23页
        2.2.2 模块性能测试第23-26页
        2.2.3 探头选择第26-27页
    2.3 疲劳试样制备第27-31页
        2.3.1 试样材料第27页
        2.3.2 母材疲劳试样制备第27-28页
        2.3.3 焊接接头疲劳试样制备第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 疲劳损伤的非线性超声分析方法第32-39页
    3.1 引言第32页
    3.2 非线性超声波动理论第32-34页
    3.3 疲劳损伤的非线性超声检测理论第34-37页
        3.3.1 位错非线性超声理论第34-36页
        3.3.2 闭合裂纹非线性超声理论第36-37页
    3.4 疲劳损伤过程的非线性响应分析第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 母材疲劳损伤的非线性超声检测第39-55页
    4.1 引言第39页
    4.2 基波信号与二次谐波信号的提取第39-41页
        4.2.1 发射探头激励波形的选择第40页
        4.2.2 基波信号的提取第40-41页
        4.2.3 谐波信号的提取第41页
    4.3 三种非线性超声检测方式第41-44页
        4.3.1 垂直透射法及声场模拟第42-43页
        4.3.2 端面透射法及声场模拟第43页
        4.3.3 斜角透射法及声场模拟第43-44页
    4.4 垂直透射法非线性超声检测研究第44-51页
        4.4.1 疲劳损伤的非线性效应第44-48页
        4.4.2 非线性超声与线性超声检测结果比较第48-51页
    4.5 不同检测方式下非线性效应比较第51-53页
        4.5.1 端面透射法第52页
        4.5.2 斜角入射法第52-53页
    4.6 金相试验验证第53-54页
    4.7 本章小结第54-55页
第5章 焊接接头疲劳损伤的非线性超声检测第55-69页
    5.1 引言第55页
    5.2 接头疲劳损伤的非线性效应第55-58页
        5.2.1 焊接接头组织引起的非线性超声效应第55-56页
        5.2.2 接头疲劳损伤引起的非线性超声效应第56-58页
        5.2.3 接头疲劳过程各因素引起的非线性效应比较第58页
    5.3 疲劳试样的线性超声检测试验第58-61页
        5.3.1 裂纹断面的超声 C 扫描第58-59页
        5.3.2 垂直裂纹断面方向的声衰减系数第59-60页
        5.3.3 试验结果分析第60-61页
    5.4 脉冲反转法第61-63页
        5.4.1 脉冲反转法的基本原理第61页
        5.4.2 基于脉冲反射技术的信号处理方法第61-63页
    5.5 Hilbert-Huang 变换第63-65页
        5.5.1 HHT 简介第63页
        5.5.2 HHT 在非线性超声检测中的应用第63-65页
    5.6 破坏实验验证第65-67页
        5.6.1 拉伸实验第66-67页
        5.6.2 宏观金相实验第67页
    5.7 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-75页
致谢第75页

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