轴类零件疲劳早期诊断的非线性超声检测关键技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第9-11页 |
1.2 轴类零件疲劳寿命预测方法概述 | 第11-12页 |
1.3 非线性超声技术的研究历史 | 第12-18页 |
1.3.1 非线性超声简介 | 第12-14页 |
1.3.2 非线性超声的理论研究 | 第14-15页 |
1.3.3 非线性超声的实验研究 | 第15-18页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 试件准备及有限元仿真 | 第20-30页 |
2.1 试件准备 | 第20-24页 |
2.1.1 试件材料及尺寸 | 第20页 |
2.1.2 试件应力—应变曲线 | 第20-23页 |
2.1.3 拉伸疲劳加载实验 | 第23-24页 |
2.2 有限元仿真 | 第24-29页 |
2.2.1 试件拉伸变形 | 第25-26页 |
2.2.2 试件中应力波的传播 | 第26-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 非线性系数及非线性超声实验系统 | 第30-40页 |
3.1 非线性系数 | 第30-33页 |
3.1.1 经典非线性系数 | 第30-32页 |
3.1.2 等效非线性系数 | 第32-33页 |
3.2 非线性超声实验系统 | 第33-39页 |
3.2.1 实验方案 | 第33页 |
3.2.2 实验系统搭建 | 第33-35页 |
3.2.3 超声换能器 | 第35-36页 |
3.2.4 激励波形 | 第36-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 实验结果分析与讨论 | 第40-54页 |
4.1 脉冲反转技术简介 | 第40页 |
4.2 实验过程与结果分析 | 第40-52页 |
4.2.1 超声耦合剂的选择 | 第40-47页 |
4.2.2 频谱直接提取法 | 第47-49页 |
4.2.3 脉冲反转提取法 | 第49-51页 |
4.2.4 超声线性特征A_1 | 第51-52页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 总结 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |