摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 涡流热成像无损检测技术的国内外研究历史与现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的主要贡献与创新 | 第14-15页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第15-16页 |
第二章 脉冲涡流热成像无损检测原理 | 第16-26页 |
2.1 涡流检测技术 | 第16-19页 |
2.1.1 涡流效应 | 第16-17页 |
2.1.2 涡流的趋肤效应和渗透深度 | 第17-18页 |
2.1.3 涡流检测技术原理 | 第18-19页 |
2.2 红外热成像检测技术 | 第19-20页 |
2.3 脉冲涡流热成像检测技术 | 第20-25页 |
2.3.1 脉冲涡流热成像方式 | 第21页 |
2.3.2 内部缺陷对表面温度分布的影响 | 第21-24页 |
2.3.3 红外图像序列采集 | 第24页 |
2.3.4 热成像系统检测的其他影响因素 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 多层复合材料层纤维结构检测方法研究 | 第26-49页 |
3.1 试件的制备及实验平台的搭建 | 第26-27页 |
3.1.1 试件的制备 | 第26页 |
3.1.2 实验平台 | 第26-27页 |
3.2 实验原理 | 第27-30页 |
3.3 脉冲涡流热图像序列的特征提取 | 第30-38页 |
3.3.1 标准小波变换图像增强算法 | 第30-35页 |
3.3.2 基于正则化奇异值分解的主成分分析算法 | 第35-38页 |
3.4 实验结果 | 第38-44页 |
3.4.1 多层复合材料ECPT实验结果及分析 | 第38-40页 |
3.4.2 复合材料碳纤维结构模型仿真分析 | 第40-41页 |
3.4.3 复合材料碳纤维结构分层检测 | 第41-44页 |
3.5 基于ECPT的多层碳纤维层间热模糊修正算法研究 | 第44-48页 |
3.5.1 基于热模糊修正的实验结果 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 多层复合材料内部纤维束缺失的检测方法研究 | 第49-65页 |
4.1 试件的制备和实验平台 | 第49-50页 |
4.2 傅里叶变换 | 第50-51页 |
4.3 实验流程图 | 第51-52页 |
4.4 实验结果 | 第52-64页 |
4.4.1 PCA处理结果 | 第53-56页 |
4.4.2 傅里叶变换处理结果 | 第56-58页 |
4.4.3 热模糊修正傅立叶变换结果 | 第58-62页 |
4.4.4 纤维束缺失的量化分析 | 第62-64页 |
4.5 本章总结 | 第64-65页 |
第五章 全文总结与展望 | 第65-67页 |
5.1 全文总结 | 第65-66页 |
5.2 后续工作展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第74页 |