基于声发射技术的风机叶片材料裂纹损伤的识别研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-13页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
·本课题研究的背景及意义 | 第14-15页 |
·声发射技术及其在风力叶片损伤识别中的应用概述 | 第15-19页 |
·无损检测技术 | 第15页 |
·声发射检测技术概述 | 第15-16页 |
·声发射技术的发展史 | 第16-17页 |
·声发射技术的特点 | 第17-18页 |
·声发射在风力机叶片损伤识别的应用 | 第18-19页 |
·风机叶片监测概述 | 第19页 |
·本课题研究的内容 | 第19-20页 |
第二章 风机叶片介绍以及试件设计 | 第20-29页 |
·风机叶片材料 | 第20页 |
·风机叶片结构 | 第20-21页 |
·风机叶片裂纹损伤 | 第21-22页 |
·风机叶片裂纹监测方法 | 第22-24页 |
·磁粉法 | 第23页 |
·渗透法 | 第23页 |
·超声法 | 第23页 |
·红外线法 | 第23-24页 |
·声发射法 | 第24页 |
·实验试件介绍 | 第24-29页 |
第三章 声发射技术 | 第29-38页 |
·声发射技术的基本理论 | 第29-33页 |
·声发射现象产生的条件 | 第29-31页 |
·波的传播模式 | 第31-33页 |
·波的传播速度 | 第33页 |
·声发射信号处理分析技术 | 第33-38页 |
·声发射信号类型 | 第33-36页 |
·声发射信号处理技术 | 第36-37页 |
·噪声的抑制与排除 | 第37-38页 |
第四章 实验装置 | 第38-44页 |
·声发射传感器 | 第38-39页 |
·声发射前置放大器 | 第39-40页 |
·数据采集卡 | 第40-41页 |
·加载设备 | 第41页 |
·实验过程 | 第41-44页 |
第五章 小波变换理论 | 第44-54页 |
·连续小波变换及其性质 | 第45-47页 |
·定义 | 第45-47页 |
·连续小波变换的性质 | 第47页 |
·离散小波变换 | 第47-48页 |
·声发射信号小波分析中小波基选取 | 第48-54页 |
·常用的几种小波基 | 第48-49页 |
·小波基的选取 | 第49-52页 |
·小波能谱系数法 | 第52-54页 |
第六章 材料损伤的声发射信号分析 | 第54-80页 |
·声发射信号滤波器的设计 | 第54-57页 |
·FIR 滤波器设计 | 第55-56页 |
·小波能谱系数法 | 第56-57页 |
·叶片损伤的声发射信号分析 | 第57-76页 |
·Ⅰ型裂纹声发射信号分析 | 第57-68页 |
·“1-4”型材料Ⅰ型裂纹声发射信号分析 | 第57-62页 |
·“2-5”型材料Ⅰ型裂纹声发射信号分析 | 第62-68页 |
·Ⅱ型裂纹声发射信号分析 | 第68-76页 |
·“1-4”型材料Ⅱ型裂纹声发射信号分析 | 第68-72页 |
·“2-5”型材料Ⅱ型裂纹声发射信号分析 | 第72-76页 |
·叶片损伤的声发射信号对比 | 第76-80页 |
·“1-4”型材料Ⅰ型裂纹 | 第76-77页 |
·“1-4”型材料Ⅱ型裂纹 | 第77页 |
·“2-5”型材料Ⅰ型裂纹 | 第77页 |
·“2-5”型材料Ⅱ型裂纹 | 第77-78页 |
·叶片裂纹损伤总结 | 第78-80页 |
第七章 总结与展望 | 第80-82页 |
·本文工作终结 | 第80页 |
·本文存在的问题及展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
在学期间的研究成果以及发表的学术论文 | 第86页 |