第一章 引言 | 第1-17页 |
·光学无损探伤技术的应用 | 第9-14页 |
·传统无损探伤技术的不足 | 第9-11页 |
·光学无损探伤技术的优点 | 第11-14页 |
·光学外差测量技术发展概述 | 第14-15页 |
·课题研究的意义 | 第15页 |
·课题研究的内容 | 第15-16页 |
·论文的贡献 | 第16-17页 |
第二章 光外差超声无损探伤系统的原理和方法 | 第17-25页 |
·探伤机理 | 第17-18页 |
·系统结构和原理 | 第18-25页 |
·光外差测量原理 | 第19-20页 |
·超声脉冲的发生与传播 | 第20-25页 |
·超声脉冲的指标要求 | 第20-21页 |
·激光脉冲激励超声的原理和应用特性 | 第21-25页 |
第三章 系统信噪比的分析 | 第25-48页 |
·光外差测量在无损探伤中的相位匹配 | 第25-42页 |
·相位匹配问题的提出 | 第25-27页 |
·外差效率的定义 | 第27-30页 |
·光束传输过程的等效模型转化和系统参数的定义 | 第30-35页 |
·等效模型的转化依据 | 第30-33页 |
·等效模型的转化和系统参数的定义 | 第33-35页 |
·系统各参数对外差效率的影响分析 | 第35-42页 |
·外差效率随光程差的变化规律 | 第36-37页 |
·外差效率随探测器相对位置远近的变化规律 | 第37页 |
·外差效率随光敏面相对于激光光斑大小的变化规律 | 第37-38页 |
·外差效率随透镜焦距的变化规律 | 第38-41页 |
·外差效率随失配角的变化规律 | 第41页 |
·外差效率随偏移失配的变化规律 | 第41-42页 |
·光束入射角对外差信号和信号光强度的影响 | 第42-48页 |
·A_s 和A_s A_l 表达式的得出 | 第43-46页 |
·A_s 和A_s A_l 随入射角变化规律的计算 | 第46-48页 |
第四章 实验设计和信号获取 | 第48-51页 |
·实验设计 | 第48-49页 |
·信号获取 | 第49-51页 |
第五章 用三角函数拟合法实现信号的数学处理 | 第51-63页 |
·用三角函数拟合法处理信号的探讨 | 第52-55页 |
·用三角函数拟合法处理信号的可行性和优势 | 第52页 |
·最小二乘法在三角函数拟合法中的应用原理 | 第52-55页 |
·信号的数学处理 | 第55-59页 |
·信号数学处理的步骤 | 第55-58页 |
·信号的均值化处理 | 第55-56页 |
·待拟合有效数据量的增加 | 第56页 |
·包络数据点的提取 | 第56-57页 |
·三角函数的拟合 | 第57-58页 |
·损伤距离的确定 | 第58-59页 |
·实际应用分析 | 第59-63页 |
·误差量随测量范围的增大而成倍增大 | 第59-60页 |
·被测物具有两处或多处裂缝的情形 | 第60-63页 |
第六章 结束语 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第69页 |