中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·选题背景 | 第10-13页 |
·表面微裂纹检测的意义 | 第13-14页 |
·激光声表面波技术及其国内外研究现状 | 第14-22页 |
·激光声表面波的激发机制与检测技术 | 第14-18页 |
·激光声表面波技术检测裂纹的研究现状 | 第18-22页 |
·课题选题意义及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 声表面波的传播理论与算法研究 | 第24-44页 |
·波动方程及弹性刚度常数 | 第24-28页 |
·弹性介质中的波动方程 | 第24-26页 |
·弹性常数的简化 | 第26-27页 |
·立方晶系结构介质中的克里斯托弗尔方程 | 第27-28页 |
·单一介质中声表面波传播情况 | 第28-36页 |
·各向同性介质中的表面波 | 第28-32页 |
·在各向异性介质中的波传播情况分析 | 第32-33页 |
·在不同边界条件下的波传播情况分析 | 第33-36页 |
·在分层介质中传播的声表面波 | 第36-41页 |
·分层介质中的波方程 | 第37-39页 |
·分层条件下的声表面波传播情况分析 | 第39-41页 |
·仿真和实验中的声表面波信号处理算法 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章 声表面波的激发与传播的有限元仿真 | 第44-62页 |
·激光与介质的相互作用 | 第44-49页 |
·脉冲激光的模拟理论 | 第44-47页 |
·激光参数对激发位移场的影响 | 第47-49页 |
·激光激发声表面波的有限元模型 | 第49-53页 |
·仿真模型建立 | 第49-51页 |
·加载与求解 | 第51-53页 |
·仿真结果的分析与讨论 | 第53-61页 |
·无裂纹介质模型上波的传播分析 | 第53-54页 |
·具有单一裂纹的模型表面上波的传播分析 | 第54-56页 |
·具有分布式多裂纹的模型表面上波的传播分析 | 第56-59页 |
·亚表面具有单一裂纹模型表面上波的传播分析 | 第59-60页 |
·铜薄膜模型上波的传播分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第四章 基于干涉仪法的激光声表面波检测系统 | 第62-90页 |
·经典迈克尔逊干涉仪及其原理 | 第62-66页 |
·经典迈克尔逊干涉仪 | 第62-63页 |
·等倾干涉与等厚干涉 | 第63-65页 |
·干涉仪法检测声表面波原理 | 第65-66页 |
·具有差分配置的干涉仪法检测声表面波系统设计与搭建 | 第66-77页 |
·系统总体设计 | 第66-67页 |
·实验仪器性能测试与选择 | 第67-71页 |
·系统的光学结构 | 第71-77页 |
·差分配置性能测试与噪声分析 | 第77-80页 |
·差分配置性能测试 | 第77-79页 |
·系统噪声分析 | 第79-80页 |
·信号滤波 | 第80-83页 |
·无失真传输与理想滤波器 | 第80-81页 |
·数字低通滤波器 | 第81-83页 |
·系统性能测试 | 第83-87页 |
·激发光与检测光的定位 | 第83-84页 |
·声表面波激发性能测试 | 第84-86页 |
·系统可重复性测试 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-90页 |
第五章 微裂纹测试实验与结果分析 | 第90-114页 |
·无裂纹介质中的声表面波检测 | 第90-93页 |
·金属样品中的声表面波 | 第90-93页 |
·非金属样品中的声表面波 | 第93页 |
·单一介质中的微裂纹检测 | 第93-102页 |
·人工微裂纹的制备 | 第93-95页 |
·金属样品微裂纹检测 | 第95-99页 |
·非金属样品微裂纹检测 | 第99-100页 |
·与光学轮廓仪的对比测试 | 第100-102页 |
·双光束扫描法检测微裂纹表面形貌 | 第102-104页 |
·薄膜与分层介质中的微裂纹检测 | 第104-113页 |
·薄膜材料中的微裂纹检测 | 第104-108页 |
·分层介质中的微裂纹检测 | 第108-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-118页 |
·论文完成的主要工作 | 第114-115页 |
·论文的创新点 | 第115-116页 |
·工作展望 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |