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扫描式激光超声金属微小缺陷检测方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 国内外研究进展和现状第10-12页
    1.3 本文的主要研究工作第12-14页
第二章 激光超声基础理论第14-22页
    2.1 激光超声激发检测方法概述第14-15页
    2.2 激光超声检测系统的激发-接收方式第15-16页
    2.3 激光超声的激发原理第16-20页
        2.3.1 热弹激发原理第16-19页
        2.3.2 热蚀激发原理第19-20页
    2.4 激光超声的接收方法第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 激光超声检测装置第22-33页
    3.1 激光超声激发装置第22-24页
    3.2 接触式激光超声接收装置第24-30页
        3.2.1 PZT传感器的选型第24-28页
        3.2.2 数据采集设备第28-30页
    3.3 非接触式激光超声接收装置第30-32页
        3.3.1 激光多普勒测振仪介绍第30-31页
        3.3.2 非接触式接收装置的实验分析第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 基于兰姆波时频分析的激光超声微小缺陷检测第33-43页
    4.1 激光激发兰姆波的基本性质第33-34页
    4.2 兰姆波的频散曲线的绘制和分析第34-36页
        4.2.1 Rayleigh-Lamb频率方程第34页
        4.2.2 兰姆波的频散曲线第34-36页
    4.3 激光激发兰姆波实验装置和结果分析第36-39页
        4.3.1 实验设计和实验装置第36-37页
        4.3.2 实验结果分析第37-39页
    4.4 基于兰姆波的激光超声金属微小缺陷检测实验第39-42页
        4.4.1 实验设计第39-40页
        4.4.2 激光超声的数据处理和分析第40-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第五章 扫描式激光超声缺陷成像算法研究第43-52页
    5.1 扫描式激光激励-超声接收微小缺陷检测装置第43-44页
    5.2 波场传播成像算法研究第44-47页
        5.2.1 基于波场传播的成像算法原理第44-46页
        5.2.2 波场传播成像算法的实验验证第46-47页
    5.3 自动扫描式超声激励-激光接收微小缺陷检测装置第47-48页
    5.4 波场累积总能量成像算法第48-50页
        5.4.1 波场累积总能量成像算法基本原理第48-49页
        5.4.2 波场累积总能量成像算法的实验验证第49-50页
    5.5 本章小结第50-52页
第六章 总结与展望第52-54页
    6.1 本文工作的总结第52-53页
    6.2 本文的不足之处和展望第53-54页
参考文献第54-58页
发表论文和参加科研情况说明第58-59页
致谢第59-60页

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