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航空结构中Lamb波传播的谱有限元模拟及损伤识别技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
注释表第14-16页
第一章 绪论第16-31页
    1.1 背景第16-17页
    1.2 结构健康监测技术第17-21页
        1.2.1 模态法第18-19页
        1.2.2 机电阻抗法第19页
        1.2.3 声发射检测方法第19-20页
        1.2.4 弹性波方法第20-21页
    1.3 基于Lamb波的结构健康监测技术第21-22页
    1.4 Lamb波传播的模拟第22-25页
    1.5 基于Lamb波的损伤识别方法第25-27页
        1.5.1 Lamb波信号处理方法第25-26页
        1.5.2 Lamb波损伤识别算法第26-27页
    1.6 Lamb波结构健康监测技术的研究发展趋势第27-29页
    1.7 本文的章节安排和主要内容第29-31页
第二章 压电元件激励Lamb波的频域谱有限元模拟第31-58页
    2.1 概述第31-32页
    2.2 压电元件-主结构构成的两层模型第32-48页
        2.2.1 相关公式第32-38页
        2.2.2 方法有效性验证第38-42页
        2.2.3 参数讨论第42-48页
    2.3 压电元件-胶层-主结构构成的三层模型第48-57页
        2.3.1 公式第48-53页
        2.3.2 参数讨论第53-57页
    2.4 小结第57-58页
第三章 压电元件激励Lamb波的时域谱有限元模拟第58-74页
    3.1 概述第58页
    3.2 时域谱有限元的基础知识第58-60页
    3.3 时域谱有限元模型第60-67页
        3.3.1 时域谱梁单元第60-62页
        3.3.2 时域谱板单元第62-66页
        3.3.3 时域谱有限元法动力学方程第66-67页
        3.3.4 动力学方程的求解第67页
    3.4 方法有效性验证第67-73页
        3.4.1 谱梁单元第68-70页
        3.4.2 谱板单元第70-73页
    3.5 小结第73-74页
第四章 基于分形维数的复合材料结构损伤成像第74-93页
    4.1 概述第74页
    4.2 基于分形维数的损伤指标第74-77页
        4.2.1 分形维数第74-75页
        4.2.2 损伤指标第75-77页
    4.3 成像算法第77-78页
    4.4 仿真研究第78-81页
    4.5 实验研究第81-91页
        4.5.1 复合材料平板实验第82-87页
        4.5.2 复合材料加筋板实验第87-89页
        4.5.3 参数讨论第89-91页
    4.6 小结第91-93页
第五章 基于相似路径的无参考信号板状结构损伤成像第93-119页
    5.1 概述第93-94页
    5.2 信号处理和损伤指标第94-97页
        5.2.1 损伤指标第95页
        5.2.2 匹配追踪算法第95-97页
    5.3 损伤成像算法第97-98页
    5.4 金属板状结构的损伤识别第98-108页
        5.4.1 单损伤情况第99-104页
        5.4.2 双损伤情况第104-108页
    5.5 复合材料板状结构的损伤识别第108-118页
    5.6 小结第118-119页
第六章 总结与展望第119-121页
    6.1 总结第119-120页
    6.2 展望第120-121页
参考文献第121-136页
致谢第136-137页
在学期间研究成果及发表的学术论文第137-138页

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