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超声检测与可视化技术的研究

第一章 绪论第1-15页
 §1-1 无损检测技术的发展概述及研究现状第7-8页
 §1-2 超声波用于无损检测的研究现状及常用检验方法第8-10页
  1-2-1 穿透法第8-9页
  1-2-2 脉冲反射法第9-10页
 §1-3 构件应力声检测技术及其研究现状第10-11页
  1-3-1 应力检测技术的任务和必要性第10页
  1-3-2 应力的超声检测方法第10-11页
  1-3-3 应力声检测技术及设备的研究进展第11页
 §1-4 科学计算可视化的发展现状第11-13页
  1-4-1 科学计算可视化概念第11-12页
  1-4-2 可视化技术的研究意义第12页
  1-4-3 可视化技术的研究现状第12-13页
 §1-5 本课题的研究内容第13-15页
第二章 超声检测理论及实现技术研究第15-28页
 §2-1 应力超声波检测技术第15-16页
  2-1-1 超声波检测技术概况第15页
  2-1-2 应力超声波检测技术的优点第15-16页
 §2-2 表面波及其声弹效应第16-22页
  2-2-1 表面波的基本特点第16-17页
  2-2-2 表面波换能器第17-19页
  2-2-3 声弹性技术概述第19-20页
  2-2-4 声弹性理论的超弹性本构假设第20-21页
  2-2-5 各向同性材料表面波声弹关系第21-22页
 §2-3 应力超声检测关键技术研究第22-28页
  2-3-1 声弹性技术的应用第22页
  2-3-2 耦合技术研究第22-23页
  2-3-3 表面波声速测定技术第23-28页
第三章 构件表面波声弹试验第28-37页
 §3-1 典型构件的应力状态第28-33页
  3-1-1 无穷远处受二向应力的平板第28-29页
  3-1-2 无穷远处受单向应力的内圆孔平板第29-30页
  3-1-3 无穷远处受双向应力的内圆孔平板第30页
  3-1-4 无穷远处受单向应力的内椭圆孔平板第30-32页
  3-1-5 无穷远处受单向应力的内裂隙平板第32-33页
 §3-2 构件表面波声弹实验第33-37页
  3-2-1 声弹实验系统第33-34页
  3-2-2 实验内容与实验过程第34-35页
  3-2-3 实验结果与分析第35-37页
第四章 构件应力场可视化实现技术研究第37-52页
 §4-1 科学计算可视化概述第37-41页
  4-1-1 科学计算可视化研究意义及与测量力学相结合的必要性第37-38页
  4-1-2 科学计算可视化的基本模型及可视化过程第38-39页
  4-1-3 数据场的可视化过程第39-41页
 §4-2 构件应力场可视化研究与分析第41-46页
  4-2-1 构件应力场可视化要求第41-42页
  4-2-2 构件应力场视觉模型的建立第42-46页
 §4-3 构件应力场可视化方法及实现技术第46-52页
  4-3-1 构件应力数据场重构技术第47-49页
  4-3-2 颜色映射方法与技术第49-51页
  4-3-3 图像绘制方法与技术第51-52页
第五章 可视化系统的设计与开发第52-61页
 §5-1 可视化系统的总体设计第52-54页
  5-1-1 可视化软、硬件的功能要求及设计要求分析第52页
  5-1-2 开发平台及开发工具的选择第52-53页
  5-1-3 构件应力场可视化系统功能模块第53-54页
 §5-2 可视化系统流程框图第54-56页
 §5-3 可视化系统部分模块简介第56-57页
 §5-4 构件应力场可视化结果及分析第57-61页
第六章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
攻读学位期间所发表的论文第66页

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