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结构损伤声发射和超声/相控阵检测与识别方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第12-13页
        1.1.1 课题来源第12页
        1.1.2 研究的目的和意义第12-13页
    1.2 无损检测技术概述第13-15页
    1.3 基于波动的结构损伤检测方法研究现状第15-20页
        1.3.1 声发射(被动)损伤检测技术第16-17页
        1.3.2 超声主动检测技术第17页
        1.3.3 导波检测技术第17-18页
        1.3.4 超声CT检测技术第18-19页
        1.3.5 超声相控阵检测技术第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-21页
第2章 结构损伤的声发射时频识别方法第21-52页
    2.1 引言第21页
    2.2 BFRP板弯曲疲劳损伤声发射检测与识别第21-36页
        2.2.1 BFRP试件与试验第21-24页
        2.2.2 声发射信号时频特征分析第24-26页
        2.2.3 试件损伤演化规律第26-32页
        2.2.4 损伤能量分析第32-36页
    2.3 CFRP筋-钢筋复合绞线损伤声发射检测与识别方法第36-51页
        2.3.1 试件与试验方案第36-40页
        2.3.2 CFRP-钢混合绞线的受力分析第40-45页
        2.3.3 混合绞线损伤监测结果分析第45-46页
        2.3.4 不同捻距CFRP-钢混合绞线声发射信号特征第46-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第3章 基于压缩采样的超声CT损伤检测方法第52-72页
    3.1 引言第52页
    3.2 压缩采样理论第52-54页
    3.3 超声CT检测方法简介第54-59页
        3.3.1 检测方法第54-56页
        3.3.2 超声波在钢筋混凝土结构中的传播第56-59页
    3.4 基于压缩采样理论的超声CT损伤定位方法第59-63页
        3.4.1 识别方法第59-62页
        3.4.2 实施步骤第62-63页
    3.5 试验研究与数值模拟第63-71页
        3.5.1 数值模拟第63-67页
        3.5.2 试验研究第67-71页
    3.6 本章小结第71-72页
第4章 基于压缩采样和Lamb波的板壳结构损伤检测方法第72-100页
    4.1 引言第72页
    4.2 板中导波的理论第72-80页
        4.2.1 导波的形成第72-74页
        4.2.2 SH波动方程及特点第74-78页
        4.2.3 Lamb波动方程及特点第78-80页
    4.3 基于Lamb波幅值的损伤检测方法第80-83页
    4.4 考虑反射波叠加的损伤检测方法第83-91页
        4.4.1 单个源信号第83-88页
        4.4.2 多个源信号第88-91页
    4.5 主动Lamb波损伤检测方法第91-98页
        4.5.1 损伤位置第91-94页
        4.5.2 损伤深度第94-98页
    4.6 本章小结第98-100页
第5章 结构损伤的Lamb波和SH波相控阵检测方法第100-147页
    5.1 引言第100页
    5.2 超声相控阵理论及应用第100-115页
        5.2.1 超声相控阵方法第100-103页
        5.2.2 海沧大桥超声相控阵检测第103-115页
    5.3 Lamb波相控阵的损伤检测方法第115-129页
        5.3.1 Lamb波相控阵的波束聚焦和成像第115-118页
        5.3.2 GPU并行计算的LISA数值模拟方法第118-120页
        5.3.3 Lamb波相控阵的试验第120-129页
    5.4 SH波相控阵的损伤检测方法第129-145页
        5.4.1 SH波相控阵的设计第129-139页
        5.4.2 SH波相控阵的数值模拟第139-141页
        5.4.3 SH波超声相控阵的试验第141-145页
    5.5 本章小结第145-147页
结论第147-149页
参考文献第149-162页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第162-165页
致谢第165-166页
个人简历第166页

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