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 |