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 |