摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.1.1 课题的来源 | 第8页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-13页 |
1.2.1 理论研究 | 第10-11页 |
1.2.2 管道导波缺陷检测识别技术的发展 | 第11-12页 |
1.2.3 时间反转导波方法的发展与应用 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容及方案布置 | 第13-15页 |
第2章 管道缺陷检测的时间反转导波数值模拟 | 第15-36页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 空心圆管柱面导波频散方程的推导 | 第15-18页 |
2.3 空心圆管柱面导波分析 | 第18-20页 |
2.4 直接超声导波检测的数值模拟 | 第20-23页 |
2.4.1 管道单元网格划分和时间步长的选择 | 第20-21页 |
2.4.2 激励信号的选取 | 第21页 |
2.4.3 激励信号的中心频率对导波信号的影响 | 第21-23页 |
2.5 基于时间反转导波的缺陷检测数值模拟 | 第23-35页 |
2.5.1 时间反转法的基本流程 | 第24页 |
2.5.2 反转信号的截取窗宽与缺陷反射率的关系 | 第24-26页 |
2.5.3 周向裂纹缺陷的周向长度与缺陷反射率的关系 | 第26-30页 |
2.5.4 周向裂纹缺陷的深度与缺陷反射率的关系 | 第30-32页 |
2.5.5 圆孔型缺陷的直径与缺陷反射率的关系 | 第32-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 管道缺陷检测的时间反转导波实验研究 | 第36-54页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验方案设计 | 第36页 |
3.3 实验平台搭建 | 第36-39页 |
3.3.1 实验平台结构体系 | 第37-38页 |
3.3.2 其他实验材料 | 第38-39页 |
3.4 直接导波检测方法的实验验证 | 第39-41页 |
3.4.1 最优激励频率的选择 | 第39-40页 |
3.4.2 缺陷轴向位置的定位 | 第40-41页 |
3.5 时间反转法的实验验证 | 第41-53页 |
3.5.1 时间反转检测法的实验分析 | 第41-43页 |
3.5.2 反转信号的截取窗宽与缺陷反射率的关系 | 第43-45页 |
3.5.3 周向槽型缺陷的深度与缺陷反射率的关系 | 第45-47页 |
3.5.4 槽型裂缝缺陷的周向长度与缺陷反射率的关系 | 第47-50页 |
3.5.5 圆孔型缺陷的直径与缺陷反射率的关系 | 第50-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 管道轴向缺陷的导波检测信号的特征识别 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 管道轴向损伤特征识别 | 第54-57页 |
4.2.1 不同长度的单缺陷导波反射特征 | 第54-55页 |
4.2.2 不同间隔的双缺陷导波反射特征 | 第55-57页 |
4.3 基于激励波形字典的匹配追踪算法数值模拟研究 | 第57-65页 |
4.3.1 匹配追踪算法 | 第57-58页 |
4.3.2 波形字典的构建 | 第58-59页 |
4.3.3 缺陷回波信号的分解与重构 | 第59-60页 |
4.3.4 单缺陷与双缺陷回波信号的分解与重构 | 第60-63页 |
4.3.5 时间反转后缺陷回波的分解重构 | 第63-65页 |
4.4 基于激励波形字典的匹配追踪算法实验研究 | 第65-69页 |
4.4.1 不同轴向长度的单缺陷的实验研究 | 第65-66页 |
4.4.2 不同长度间隔的双缺陷的实验研究 | 第66-68页 |
4.4.3 实验时间反转后缺陷回波的分解重构 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |