摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 超声波在材料中传播过程仿真的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 超声检测缺陷响应分析的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 材料中小缺陷超声检测技术研究现状 | 第18-19页 |
1.5 论文研究的背景与意义 | 第19-21页 |
1.5.1 论文研究的背景 | 第19-20页 |
1.5.2 论文研究的意义 | 第20-21页 |
1.6 本文研究目标和主要研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究目标 | 第21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-23页 |
本章小结 | 第23-24页 |
第2章 声场分布及缺陷响应仿真分析基本理论 | 第24-46页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 超声检测声场分布基本理论 | 第24-30页 |
2.2.1 超声检测的基本原理 | 第24页 |
2.2.2 基于Pencil法修正的瑞利积分模型 | 第24-30页 |
2.3 超声检测缺陷响应基本理论 | 第30-40页 |
2.3.1 基于近似理论的缺陷和结构散射声场模型 | 第30-31页 |
2.3.2 基尔霍夫(Kirchhoff)近似散射模型~- | 第31-35页 |
2.3.3 伯恩(Born)近似散射模型 | 第35-40页 |
2.4 CIVA仿真软件声场计算与缺陷响应模块 | 第40-44页 |
2.4.1 声场计算(Beam Computation)模块 | 第40-43页 |
2.4.2 缺陷响应(Defect Response)模块 | 第43-44页 |
本章小结 | 第44-46页 |
第3章 基于CIVA的金属材料超声声场分布和小缺陷回波响应的仿真 | 第46-75页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 金属材料中声场分布的CIVA仿真 | 第47-56页 |
3.2.1 CIVA软件声场仿真的理论和方法 | 第47-48页 |
3.2.2 几何建模及仿真参数设置 | 第48-50页 |
3.2.3 声场分布仿真结果 | 第50-56页 |
3.3 金属材料中缺陷响应回波信号的CIVA仿真 | 第56-73页 |
3.3.1 CIVA软件缺陷响应仿真的理论和方法 | 第56-57页 |
3.3.2 金属材料小缺陷超声检测散射声场回波分析与建模 | 第57-58页 |
3.3.3 含缺陷几何建模及仿真参数设置 | 第58-59页 |
3.3.4 缺陷响应仿真结果 | 第59-73页 |
本章小结 | 第73-75页 |
第4章 金属材料缺陷响应仿真分析结果的实验验证 | 第75-86页 |
4.1 引言 | 第75页 |
4.2 基于脉冲反射法的超声检测实验平台 | 第75-79页 |
4.2.1 实验设备概况 | 第75-77页 |
4.2.2 超声水浸脉冲探头和标准试块 | 第77-79页 |
4.3 基于散射声场回波模型的缺陷响应实验与仿真信号对比 | 第79-85页 |
4.3.1 碳钢圆柱体棒材模拟试块缺陷回波实验与仿真信号对比 | 第79-83页 |
4.3.2 方形铝块板材模拟试块缺陷回波实验与仿真信号对比 | 第83-84页 |
4.3.3 CIVA仿真声场分布和缺陷响应影响因素的分析 | 第84-85页 |
本章小结 | 第85-86页 |
第5章 CFRF中声场分布和缺陷响应的CIVA仿真与实验研究 | 第86-97页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 CFRP超声检测背散射信号成分组成 | 第86-87页 |
5.3 基于CIVA的CFRP层压板模型建模 | 第87-89页 |
5.3.1 无缺陷CFRP层压板模型设计 | 第87-88页 |
5.3.2 含平底孔小缺陷CFRP层压板模型设计 | 第88-89页 |
5.4 CFRP超声背散射仿真信号分析 | 第89-92页 |
5.4.1 CFRP无缺陷层压板模型中声场分布仿真分析 | 第89-90页 |
5.4.2 CFRP含人工缺陷层压板模型回波响应仿真分析 | 第90-92页 |
5.5 CFRP层压板试块超声背散射实验信号与仿真结果对比分析 | 第92-96页 |
本章小结 | 第96-97页 |
第6章 总结与展望 | 第97-99页 |
6.1 主要研究内容及成果 | 第97-98页 |
6.2 下一步研究展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103页 |