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金属板中闭合裂纹混频非线性超声检测方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 非线性谐波检测技术第11-12页
        1.2.2 混频非线性检测技术第12-14页
        1.2.3 超声与闭合裂纹相互作用理论模型第14页
    1.3 课题来源及主要研究内容第14-16页
第2章 基本理论第16-34页
    2.1 经典非线性声学理论第16-20页
        2.1.1 五常数弹性理论非线性波动方程第16-20页
    2.2 板中兰姆波谐波经典非线性第20-27页
        2.2.1 非线性兰姆波数值计算第23-25页
        2.2.2 非线性兰姆波仿真研究第25-27页
    2.3 体波混频经典非线性理论第27-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 闭合裂纹体波非共线混频检测方法研究第34-66页
    3.1 体波混频效应产生的谐振条件第34-36页
    3.2 基于经典非线性的体波非共线混频检测数值仿真第36-45页
        3.2.1 仿真模型第36-37页
        3.2.2 相控阵偏转聚焦技术第37-39页
        3.2.3 相同频率两列体波混频检测第39-42页
        3.2.4 不同频率两列体波混频检测研究第42-45页
    3.3 闭合裂纹体波非共线混频检测数值仿真第45-56页
        3.3.1 仿真模型第45页
        3.3.2 相同频率两列体波混频检测第45-49页
        3.3.3 不同频率两列横波对闭合裂纹检测研究第49-55页
        3.3.4 静应力的影响第55-56页
        3.3.5 摩擦系数的影响第56页
    3.4 闭合裂纹体波非共线混频检测实验研究第56-64页
        3.4.1 45第57-58页
        3.4.2 实验系统与实验方案第58-62页
        3.4.3 实验结果及分析第62-64页
    3.5 本章小结第64-66页
第4章 板中闭合裂纹非线性兰姆波检测方法研究第66-88页
    4.1 闭合裂纹非线性超声检测理论模型第66-70页
        4.1.1 闭合裂纹谐波检测理论第66-69页
        4.1.2 闭合裂纹混频检测理论第69-70页
    4.2 闭合裂纹非线性兰姆波二次谐波法有限元仿真研究第70-75页
        4.2.1 模型建立第70-72页
        4.2.2 仿真结果与讨论第72-75页
    4.3 闭合裂纹非线性兰姆波二次谐波法实验研究第75-79页
        4.3.1 实验系统与检测方案第75-77页
        4.3.2 实验结果与讨论第77-79页
    4.4 闭合裂纹非线性兰姆波混频有限元仿真研究第79-83页
        4.4.1 模型建立第79-80页
        4.4.2 仿真结果与讨论第80-83页
    4.5 闭合裂纹非线性兰姆波混频法实验研究第83-86页
        4.5.1 实验系统与检测方案第83-85页
        4.5.2 实验结果与讨论第85-86页
    4.6 本章小结第86-88页
第5章 非线性兰姆波信号的时频分析研究第88-110页
    5.1 传统时频分析方法第88-91页
        5.1.1 短时傅立叶变换第88-89页
        5.1.2 连续小波变换第89-90页
        5.1.3 Wigner-Viller分布(WVD)第90-91页
    5.2 基于单分量信号WVD时频融合第91-94页
    5.3 非线性调频小波变换第94-100页
        5.3.1 多项式调频小波变换原理第95-96页
        5.3.2 非线性调频小波变换的核参数估计第96-98页
        5.3.3 数值信号算例第98-100页
    5.4 时频分析技术在兰姆波信号分析中的应用第100-107页
        5.4.1 兰姆波线性检测信号分析第100-103页
        5.4.2 兰姆波经典非线性检测信号分析第103-104页
        5.4.3 兰姆波接触非线性检测信号分析第104-107页
    5.5 本章小结第107-110页
结论第110-112页
参考文献第112-116页
攻读硕士学位期间所取得的学术成果第116-118页
致谢第118页

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