摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 固化反应过程常用监测方法 | 第14-17页 |
1.2.2 线性超声检测技术研究现状 | 第17-18页 |
1.2.3 非线性超声检测技术研究现状 | 第18-20页 |
1.3 论文结构及安排 | 第20-24页 |
第二章 非线性声学基本原理及声学特征参数 | 第24-38页 |
2.1 丁羟衬层固化反应机理 | 第24-27页 |
2.2 线性声学基本方程 | 第27-30页 |
2.2.1 线性波动方程基本假定 | 第27-28页 |
2.2.2 线性波动方程 | 第28-29页 |
2.2.3 线性声学特征参数 | 第29-30页 |
2.3 非线性声学基本方程 | 第30-37页 |
2.3.1 非线性波动方程 | 第30-31页 |
2.3.2 一维非线性波动方程求解 | 第31-33页 |
2.3.3 波形畸变与谐波滋生 | 第33-35页 |
2.3.4 非线性声学特征参数及物理意义 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 丁羟衬层固化状态非线性超声表征方法研究 | 第38-72页 |
3.1 非线性超声监测系统和关键问题 | 第38-43页 |
3.1.1 超声波传感器设计方案 | 第39-41页 |
3.1.2 非线性超声监测系统 | 第41-42页 |
3.1.3 实现非线性超声监测的关键问题 | 第42-43页 |
3.2 超声缓冲杆研究 | 第43-55页 |
3.2.1 缓冲杆材料及规格对特征回波信号的影响 | 第43-51页 |
3.2.2 适用于衬层中温固化环境的缓冲杆长度研究 | 第51-53页 |
3.2.3 超声传感器稳定性分析 | 第53-55页 |
3.3 高能量非线性谐波激励方法研究 | 第55-63页 |
3.3.1 激励脉冲信号宽度对非线性谐波的影响 | 第56-60页 |
3.3.2 激励脉冲信号幅度对非线性谐波的影响 | 第60-63页 |
3.4 基于缓冲杆结构的衬层非线性系数表征方法 | 第63-69页 |
3.4.1 丁羟衬层非线性回波特性分析 | 第63页 |
3.4.2 丁羟衬层非线性系数表征方法研究 | 第63-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-72页 |
第四章 非线性超声回波降噪和特征提取方法研究 | 第72-116页 |
4.1 非线性超声小波阈值降噪优化方法研究 | 第72-95页 |
4.1.1 小波分析基本理论 | 第73-78页 |
4.1.2 包含噪声的非线性超声回波模型和评价标准 | 第78-81页 |
4.1.3 最佳母小波和分解层数研究 | 第81-86页 |
4.1.4 小波阈值函数优化方法研究 | 第86-95页 |
4.2 基波、谐波幅值特征参数提取方法研究 | 第95-115页 |
4.2.1 窗函数非周期截断对非线性特征提取的影响 | 第96-108页 |
4.2.2 基于二阶卷积窗非周期截断及双峰插值算法的非线性特征提取方法 | 第108-115页 |
4.3 本章小结 | 第115-116页 |
第五章 丁羟衬层固化过程非线性超声实时监测 | 第116-138页 |
5.1 非线性超声监测系统 | 第116-117页 |
5.2 衬层非线性系数相关参数监测方法 | 第117-119页 |
5.3 衬层非线性系数相关参数随固化时间变化规律 | 第119-131页 |
5.3.1 超声回波小波阈值降噪 | 第120-122页 |
5.3.2 衬层厚度变化规律 | 第122-123页 |
5.3.3 衬层纵波声速变化规律 | 第123-125页 |
5.3.4 声衰减系数变化规律 | 第125-127页 |
5.3.5 缓冲杆端面回波基波及三次谐波幅值变化规律 | 第127-129页 |
5.3.6 丁羟衬层上界面反射基波及谐波幅值变化规律 | 第129-131页 |
5.4 丁羟衬层非线性系数表征固化状态 | 第131-136页 |
5.4.1 丁羟衬层非线性系数有效性分析 | 第132-135页 |
5.4.2 丁羟衬层非线性系数与固化状态的关系 | 第135-136页 |
5.5 本章小结 | 第136-138页 |
第六章 结论与展望 | 第138-142页 |
6.1 论文所做的工作 | 第138-140页 |
6.2 本论文的创新点 | 第140页 |
6.3 本论文待解决的问题 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-152页 |
攻读博士学位期间所取得的研究成果 | 第152-153页 |
致谢 | 第153-154页 |