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基于激光超声的材料厚度检测方法研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 课题背景及意义第13-14页
    1.2 激光超声技术国内外研究进展第14-18页
        1.2.1 激光超声激发技术的研究进展第14-16页
        1.2.2 激光超声检测技术的研究进展第16-17页
        1.2.3 激光超声技术在无损检测中的应用第17-18页
    1.3 超声检测技术的研究现状及发展趋势第18-20页
        1.3.1 传统超声检测手段第18-19页
        1.3.2 超声无损检测技术的发展趋势第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容及框架第20-21页
    1.5 本章小结第21-22页
第2章 激光超声的激发机理和检测方法第22-36页
    2.1 引言第22页
    2.2 超声纵波理论基础第22-26页
        2.2.1 超声纵波的产生第22-25页
        2.2.2 超声纵波的基本性质第25-26页
    2.3 激光超声的激发机理及模型第26-30页
        2.3.1 激光超声的激发机理第27-29页
        2.3.2 热弹机制激光超声激发的点源模型第29-30页
    2.4 激光超声纵波的检测方法第30-35页
        2.4.1 接触式第31-32页
        2.4.2 非干涉仪法第32-34页
        2.4.3 干涉仪法第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 激光超声热固耦合的数值模拟第36-59页
    3.1 引言第36页
    3.2 热传导理论第36-39页
        3.2.1 热传导理论第36-37页
        3.2.2 热弹方程第37-38页
        3.2.3 温度场方程第38-39页
    3.3 激光超声热固耦合的数值模拟第39-57页
        3.3.1 有限元分析模型第39-40页
        3.3.2 铝材料检测的数值模拟分析第40-51页
        3.3.3 钢材料检测的数值模拟分析第51-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第4章 超声纵波信号的处理与厚度提取方法第59-68页
    4.1 引言第59页
    4.2 基于小波变换的消噪方法第59-63页
        4.2.1 小波分析的基本理论第59-60页
        4.2.2 基于小波变换的消噪方法第60-63页
    4.3 基于包络峰值的厚度算法第63-67页
        4.3.1 包络线算法第63-66页
        4.3.2 基于渡越时间的厚度计算第66-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 基于激光超声的厚度检测系统第68-79页
    5.1 引言第68页
    5.2 检测系统的总体设计第68-69页
    5.3 检测系统硬件和软件设计第69-75页
    5.4 实验及结果分析第75-77页
        5.4.1 实验样品的制备第75页
        5.4.2 实验及结果分析第75-77页
    5.5 本章小结第77-79页
第6章 总结与展望第79-81页
    6.1 全文总结第79页
    6.2 工作展望第79-81页
参考文献第81-83页

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