摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 超声导波理论研究 | 第12页 |
1.2.2 超声导波技术与相关覆冰板问题国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文主体内容简介 | 第13-18页 |
1.3.1 超声导波的波导结构的频散分析 | 第14-15页 |
1.3.2 超声换能器 | 第15页 |
1.3.3 板面结冰的能量耗散问题 | 第15-18页 |
第2章 超声导波的波导结构频散分析 | 第18-50页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 超声导波的相关理论分析及频散 | 第18-35页 |
2.2.1 各向同性介质中超声导波的传播特点 | 第19-22页 |
2.2.2 导波的频散理论 | 第22-35页 |
2.3 特征频率法求解波导结构的频散曲线 | 第35-37页 |
2.4 覆冰板的频散曲线求解 | 第37-48页 |
2.4.1 覆冰层合板定厚度频散曲线求解 | 第38-46页 |
2.4.2 定厚度铝板覆冰频散曲线求解 | 第46-48页 |
2.5 小结 | 第48-50页 |
第3章 压电超声换能器简介与换能效率研究 | 第50-56页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 压电超声换能器(PZT)简介 | 第50-54页 |
3.2.1 正逆压电效应与谐振原理 | 第50-51页 |
3.2.2 压电换能原理与压电超声换能器中的能量分析 | 第51-52页 |
3.2.3 压电换能器在交变电流下功能转换分析 | 第52-54页 |
3.3 压电片结构对电声转换系数的影响仿真 | 第54-55页 |
3.4 小结 | 第55-56页 |
第4章 覆冰板导波能量问题分析 | 第56-74页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 二维板面结冰研究方案与有限元计算 | 第56-68页 |
4.2.1 单轴应力下的两种黏弹性模型 | 第57页 |
4.2.2 板面结冰的检测方案 | 第57-59页 |
4.2.3 二维截面的覆冰层导波能量的数值计算 | 第59-68页 |
4.3 板面粘结冰块实验 | 第68-73页 |
4.3.1 板面粘结冰块实验方案 | 第68-69页 |
4.3.2 实验操作步骤 | 第69-70页 |
4.3.3 实验数据以及结果分析 | 第70-72页 |
4.3.4 实验与有限元结果对比分析 | 第72-73页 |
4.4 小结 | 第73-74页 |
第5章 基于能量响应的覆冰定位 | 第74-78页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 覆冰板的弹性应变能密度 | 第74-75页 |
5.3 基于能量响应的覆冰定位方案 | 第75-77页 |
5.4 小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83页 |