摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第12页 |
1.2 国内外风力机叶片损伤监测研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 基于声发射的监测技术 | 第13-14页 |
1.2.2 基于振动模态分析的监测技术 | 第14-16页 |
1.2.3 基于叶尖计时原理的监测技术 | 第16-17页 |
1.2.4 其他监测技术 | 第17页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 主要工作内容与创新点 | 第17-18页 |
1.3.2 论文的结构安排 | 第18-19页 |
第二章 风力机叶片的基本结构及常见损伤分析 | 第19-24页 |
2.1 风力机叶片的基本结构 | 第19页 |
2.2 风力机叶片的工作原理 | 第19-20页 |
2.3 风力机叶片常见损伤类型 | 第20-22页 |
2.3.1 表面磨损、砂眼 | 第20-21页 |
2.3.2 裂纹与开裂 | 第21页 |
2.3.3 材料碳化 | 第21-22页 |
2.4 损伤叶片的特征及危害 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 基于叶片表面动应变时频域特征参数的损伤监测技术 | 第24-46页 |
3.1 实验装置 | 第24-29页 |
3.1.1 风力机 | 第24-25页 |
3.1.2 光纤光栅应变传感器 | 第25-28页 |
3.1.3 光纤解调仪 | 第28-29页 |
3.2 实验方案 | 第29-30页 |
3.3 信号的特征值提取方法 | 第30-35页 |
3.3.1 幅域特征参数 | 第30-31页 |
3.3.2 时域特征参数 | 第31-32页 |
3.3.3 频域特征参数 | 第32-35页 |
3.4 双树复小波变换在信号分析中的应用 | 第35-39页 |
3.4.1 离散小波变换(DWT) | 第35-37页 |
3.4.2 双树复小波变换(DT CWT) | 第37-39页 |
3.5 实验结果及分析 | 第39-45页 |
3.5.1 时域结果及分析 | 第39-42页 |
3.5.2 频域结果及分析 | 第42-43页 |
3.5.3 双树复小波变换结果及分析 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 风力机叶片工作时的噪声形成机理及传声器设计 | 第46-58页 |
4.1 风力机噪声的分类 | 第46-49页 |
4.1.1 气动噪声 | 第46-48页 |
4.1.2 机械噪声 | 第48-49页 |
4.2 传声器 | 第49-55页 |
4.2.1 传声器的分类 | 第49-52页 |
4.2.2 传声器性能参数 | 第52-53页 |
4.2.3 传声器的设计 | 第53-54页 |
4.2.4 传声器的性能验证 | 第54-55页 |
4.3 实验方案 | 第55-56页 |
4.4 软件设计 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 叶片音频信号特征提取和分析技术研究 | 第58-70页 |
5.1 音频信号的特征值分析 | 第58-64页 |
5.1.1 声音样本的时域特征 | 第58页 |
5.1.2 声音样本的能量谱特征 | 第58页 |
5.1.3 声音样本的功率谱特征 | 第58-61页 |
5.1.4 声音样本的自相关函数特征 | 第61-62页 |
5.1.5 声音样本的A计权 1/3 倍频程特征 | 第62-64页 |
5.2 风场声音实测 | 第64-69页 |
5.2.1 测量方法 | 第65页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第65-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
6.1 全文总结 | 第70页 |
6.2 研究展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |