摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
1 前言 | 第10-22页 |
·激光超声的研究背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外研究进展 | 第11-20页 |
·激光超声波理论研究和应用进展 | 第11-16页 |
·激光超声力源模型的研究和发展 | 第16-19页 |
·激光超声的数值计算研究进展 | 第19-20页 |
·本文的主要研究工作 | 第20-22页 |
2 激光热弹超声基本理论和有限元方法 | 第22-38页 |
·固体材料中激光热弹产生超声波的基本理论 | 第22-27页 |
·固体弹性力学基本理论 | 第22-25页 |
·热弹性力学基本理论 | 第25-27页 |
·激光热弹超声的有限元方程和求解方法 | 第27-37页 |
·有限元方法简介 | 第27页 |
·激光辐照条件下热传导方程的有限元解法 | 第27-31页 |
·激光超声波的热弹性方程的有限元解法 | 第31-36页 |
·激光超声热弹性耦合方程的顺序耦合求解 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
3 各向同性材料激光热弹超声力源形成过程和超声波研究 | 第38-59页 |
·各向同性介质中的激光热弹方程具体形式 | 第38-40页 |
·热传导理论 | 第38-39页 |
·热弹性方程 | 第39-40页 |
·金属介质中的激光超声力源和超声波波形 | 第40-46页 |
·数值计算中的激光和材料参数及有限元模型 | 第40页 |
·金属介质中的温度场分布 | 第40-41页 |
·瞬态应力场 | 第41-43页 |
·金属材料中激光激发产生的超声波 | 第43-46页 |
·非金属介质中的激光超声力源和超声波波形 | 第46-53页 |
·激光和材料参数 | 第46页 |
·非金属中的温度场分布 | 第46-48页 |
·非金属中的应力场分布 | 第48-50页 |
·非金属材料中激光激发产生的超声波 | 第50-53页 |
·不同力源模型下的超声应力场和对心波形 | 第53-57页 |
·同时忽略热传导和光学穿透效应的简化正交力偶模型 | 第53-54页 |
·忽略光学穿透效应考虑热传导效应的力源模型 | 第54-55页 |
·同时考虑热传导和光学穿透效应的力源模型 | 第55页 |
·考虑光学穿透忽略热传导效应的力源模型 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
4 透明薄膜/基底系统中激光激励埋藏体力源和超声波的研究 | 第59-70页 |
·透明薄膜/基底系统的激光热弹方程具体形式 | 第59-60页 |
·热传导方程 | 第59-60页 |
·热弹性方程 | 第60页 |
·透明薄膜/基底系统中的激光超声力源和超声波波形 | 第60-64页 |
·数值计算中的激光和系统材料参数及有限元模型 | 第60页 |
·瞬态温度场的分布 | 第60-62页 |
·激光激发超声波形 | 第62-64页 |
·透明薄膜厚度变化对埋藏体力源约束作用的进一步研究 | 第64-68页 |
·透明薄膜厚度增加对埋藏体力源的影响 | 第64-67页 |
·透明薄膜厚度增加对激光前驱小波幅值的影响 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
5 单层纤维加强复合材料中激光激励超声力源和超声波研究 | 第70-89页 |
·正交各向异性材料中的激光热弹方程具体形式 | 第70-72页 |
·正交各向异性材料中的热传导方程 | 第70-71页 |
·激光超声热弹性方程 | 第71-72页 |
·薄层复合材料中激光激励超声力源和超声Lamb波 | 第72-80页 |
·数值计算中的激光和材料参数及有限元模型 | 第72页 |
·瞬态温度场和温度梯度场 | 第72-73页 |
·应力场传播过程分析 | 第73-76页 |
·激光超声Lamb波 | 第76-80页 |
·复合材料板中激光激励超声体波和表面波 | 第80-87页 |
·激光和材料参数 | 第80页 |
·瞬态温度场 | 第80-81页 |
·瞬态应力场 | 第81-82页 |
·激光超声波声场和超声波形 | 第82-86页 |
·材料热膨胀系数的各向异性对激光超声波形的影响 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
6 总结与展望 | 第89-91页 |
·总结 | 第89页 |
·研究展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-100页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第100-101页 |
攻博期间参与科研项目 | 第101页 |