摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究进展及现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文开展的工作 | 第15-17页 |
第2章 激光超声的基本原理及检测方法 | 第17-27页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 激光超声的激发机制 | 第17-19页 |
2.2.1 热弹性机制 | 第17-18页 |
2.2.2 融蚀性机制 | 第18-19页 |
2.3 激光激发超声及其传播理论 | 第19-22页 |
2.3.1 线性热弹性方程 | 第19-21页 |
2.3.2 激光辐照各向同性材料物理模型的建立 | 第21-22页 |
2.4 激光超声波的检测方法 | 第22-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 激光超声效应的数值模拟 | 第27-44页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 热弹耦合问题的有限元方法 | 第27-30页 |
3.2.1 热传导方程的有限元方程 | 第28-29页 |
3.2.2 热弹性方程的有限元方程 | 第29-30页 |
3.3 热弹有限元方程的求解 | 第30-31页 |
3.4 模拟基本参数设置 | 第31-33页 |
3.5 数值模拟结果及讨论 | 第33-42页 |
3.5.1 不同网格尺寸对激光超声信号的影响 | 第33-39页 |
3.5.2 厚板中激光超声信号的特征 | 第39-40页 |
3.5.3 激光聚焦半径对激光超声信号的影响 | 第40-42页 |
3.5.4 不同激光脉宽下节点位移时程曲线的对比 | 第42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 激光超声扫描系统搭建 | 第44-55页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 激光超声检测系统的硬件组成 | 第44-51页 |
4.2.1 Dawa-200 脉冲固体激光器 | 第45-47页 |
4.2.2 激光扫描振镜系统 | 第47-49页 |
4.2.3 基于NI-PXI平台的信号收发硬件设备 | 第49-51页 |
4.3 激光超声数据采集系统操作过程介绍 | 第51-52页 |
4.4 基于LabVIEW激光超声控制平台 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 铝板和T型钢桥面板激光超声扫描试验 | 第55-81页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 单点激光超声试验 | 第55-62页 |
5.2.1 铝板的单点激光超声试验 | 第55-57页 |
5.2.2 不同规格尺寸压电片激光超声试验 | 第57-60页 |
5.2.3 探究两种不同类型的压电超声探头 | 第60-62页 |
5.3 单点激光超声缺陷试验 | 第62-66页 |
5.3.1 圆孔激光超声缺陷试验 | 第62-64页 |
5.3.2 裂缝激光超声缺陷试验 | 第64-66页 |
5.4 铝板激光超声扫描试验 | 第66-75页 |
5.4.1 激光超声波场成像的基本原理 | 第66-67页 |
5.4.2 铝板缺陷定位数据处理 | 第67-70页 |
5.4.3 铝板波场成像 | 第70-75页 |
5.5 T型钢桥面板激光辐照试验 | 第75-80页 |
5.5.1 钢板的单点激光超声试验 | 第75-76页 |
5.5.2 平行于焊缝的激光线源辐照试验 | 第76-78页 |
5.5.3 沿焊缝的激光线源辐照试验 | 第78-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
致谢 | 第88页 |