摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 论文提出背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 论文相关内容的国内外研究进展 | 第13-19页 |
1.2.1 界面损伤非超声波检测方法研究动态 | 第13-15页 |
1.2.2 界面损伤超声波检测方法研究动态 | 第15-19页 |
1.3 论文主要研究内容与章节安排 | 第19-22页 |
第二章 基于超声导波的分层缺陷检测框架设计 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 内衬防腐蚀管道防腐层界面损伤分析 | 第22-26页 |
2.2.1 内衬防腐蚀管道结构及生产过程 | 第22-24页 |
2.2.2 内衬防腐蚀管道常见缺陷及检测方法 | 第24-25页 |
2.2.3 内衬防腐蚀管道检测需求 | 第25-26页 |
2.3 超声导波在内衬防腐层管道中的传播机理 | 第26-35页 |
2.3.1 超声导波的频散及多模态特征 | 第26-28页 |
2.3.2 超声导波在管道中的传播 | 第28-33页 |
2.3.3 基于压电传感器的超声导波技术 | 第33-35页 |
2.4 内衬防腐蚀管道分层缺陷检测技术规划 | 第35-36页 |
2.4.1 基于超声导波的分层缺陷检测研究 | 第35-36页 |
2.4.2 基于非线性超声的分层缺陷损伤评估研究 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 分层缺陷检测建模分析及特征提取 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 内衬防腐蚀管道有限元仿真模型建立 | 第38-41页 |
3.2.1 导波模态分析及激励信号选择 | 第38-40页 |
3.2.2 仿真模型的建立与参数设置 | 第40-41页 |
3.3 内衬防腐蚀管道分层缺陷仿真分析 | 第41-47页 |
3.3.1 单一模态导波在单-双层交界处的传播模式分析 | 第41-44页 |
3.3.2 管道表面激励下超声导波的传播模式分析 | 第44-47页 |
3.4 信号特征提取及处理方法 | 第47-51页 |
3.4.1 基于反射信号的经验模态分解 | 第47-49页 |
3.4.2 基于反射信号IMF的匹配追踪波包提取方法 | 第49-50页 |
3.4.3 基于透射信号幅值的分层缺陷损伤评估 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 基于非线性超声调制的分层缺陷评估方法 | 第52-69页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 内衬防腐蚀管道的非线性超声调制分析 | 第52-60页 |
4.2.1 内衬防腐蚀管道的非线性调制现象 | 第52-54页 |
4.2.2 单一频率超声激励下内衬防腐管道的非线性系数 | 第54-57页 |
4.2.3 高低频调制信号下内衬防腐管道的非线性系数 | 第57-60页 |
4.3 分层缺陷非线性超声分量提取 | 第60-65页 |
4.3.1 内衬防腐蚀管道的非线性超声测量 | 第60-62页 |
4.3.2 基于高次谐波的单发单收方法 | 第62-64页 |
4.3.3 基于旁瓣分量的双发单收高低频调制方法 | 第64-65页 |
4.4 内衬防腐蚀管道界面损伤程度评估方法 | 第65-68页 |
4.4.1 基于离散傅里叶变换的非线性损伤分量评估 | 第65-66页 |
4.4.2 基于小波包变换的非线性分量提取 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 实验设计与试验研究 | 第69-91页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 内衬防腐蚀管道分层缺陷实验平台设计 | 第69-70页 |
5.3 基于超声导波反射信号的分层缺陷定位实验 | 第70-74页 |
5.4 基于超声导波透射信号的分层缺陷损伤评估实验 | 第74-75页 |
5.5 基于单一谐波的内衬防腐蚀管道分层缺陷损伤评估实验 | 第75-82页 |
5.5.1 实验设计与过程 | 第75-77页 |
5.5.2 基于幅值的高次谐波分量分析 | 第77-80页 |
5.5.3 基于小波能量值的高次谐波分量分析 | 第80-82页 |
5.6 基于旁瓣分量的内衬防腐蚀管道分层缺陷损伤评估 | 第82-89页 |
5.6.1 实验设计与过程 | 第82-84页 |
5.6.2 基于幅值的旁瓣分量分析 | 第84-87页 |
5.6.3 基于小波能量值的旁瓣分量分析 | 第87-89页 |
5.7 本章小结 | 第89-91页 |
结论与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附件 | 第100页 |