首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化系统论文--数据处理、数据处理系统论文

基于激光超声技术的结构损伤检测方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
图表清单第10-12页
注释表第12-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 激光超声检测技术第14-16页
        1.1.1 激光超声检测技术的背景第14-15页
        1.1.2 激光超声检测技术的发展现状第15-16页
    1.2 激光超声检测技术中的传感方式第16-17页
    1.3 Lamb 波损伤检测方法第17-18页
    1.4 损伤检测中的信号处理方法第18-19页
    1.5 本文研究目标与内容安排第19-21页
第二章 激光超声检测系统的设计第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 激光超声检测系统的硬件部分第21-25页
        2.2.1 激光超声检测系统的硬件构成第21-22页
        2.2.2 基于 PXI 平台的系统硬件设备第22-23页
        2.2.3 Q 开关 Nd:YAG 激光器的控制第23页
        2.2.4 振镜式激光反射扫描仪的控制第23-25页
    2.3 数据采集运行方式第25-27页
    2.4 基于 LabVIEW 的激光超声检测系统软件设计第27-29页
        2.4.1 LabVIEW 图形化编程软件第27页
        2.4.2 程序模块介绍第27-28页
        2.4.3 图形用户界面第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 激光激励出的 Lamb 波及相关信号处理方法第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 Lamb 波特性研究第30-33页
        3.2.1 Lamb 波简介第30-31页
        3.2.2 Lamb 波的频散特性第31-33页
    3.3 激光在板中激励出的 Lamb 波第33-34页
        3.3.1 热弹效应产生的超声导波第33页
        3.3.2 实验获得激光在板中激励出的 Lamb 波第33-34页
    3.4 信号处理方法第34-39页
        3.4.1 频率波数域分析第34-37页
        3.4.2 连续小波变换第37-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 损伤定位方法研究第40-49页
    4.1 引言第40页
    4.2 损伤对 Lamb 波传播特性的影响第40-41页
    4.3 损伤定位方法研究第41-43页
        4.3.1 小波提取能量特征值定位法第41-42页
        4.3.2 基于频散补偿能量聚焦的定位法第42-43页
    4.4 实验研究第43-48页
        4.4.1 小波系数选择第43-44页
        4.4.2 定位方法有效性的验证第44-46页
        4.4.3 损伤定位成像第46-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 损伤反射波波场可视化方法的研究第49-61页
    5.1 引言第49页
    5.2 Lamb 波波场可视化第49-52页
        5.2.1 声学互易理论第49-50页
        5.2.2 数据整合方法第50页
        5.2.3 铝板中 Lamb 波波场成像第50-52页
    5.3 损伤反射波波场分离第52-55页
        5.3.1 三维频率波数域分析第52-53页
        5.3.2 三维波场反射波分离第53-55页
        5.3.3 损伤定位成像第55页
    5.4 波场成像效果提升方法第55-60页
        5.4.1 入射波弱化算法第56-59页
        5.4.2 二次过滤入射波第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 总结与展望第61-63页
    6.1 全文总结第61-62页
    6.2 问题与展望第62-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:基于CAN总线的乘用车内部空调智能控制系统研究与设计
下一篇:基于光纤传感技术的结构热属性与应变场监测研究