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激光热弹超声体力源和对应波形的数值研究

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

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