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面向非金属管道结构损伤的非线性超声调制检测技术研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·课题提出背景及研究意义第12-13页
   ·国内外研究现状第13-21页
     ·管道结构损伤检测现状第13-18页
     ·非线性超声检测技术研究现状第18-21页
   ·论文主要研究内容第21-23页
第二章 基于非线性超声的非金属管道结构损伤检测机理第23-39页
   ·引言第23页
   ·非线性超声导波基本理论第23-29页
     ·非线性波动方程的解第24-27页
     ·非线性超声导波与介质的相互作用第27-29页
   ·非金属管道损伤超声导波检测技术需求分析第29-35页
     ·超声导波在空心圆柱的传播特性第29-31页
     ·基于锆钛酸铅晶片的应力波技术基础第31-32页
     ·非金属管材特性与损伤断裂机理第32-34页
     ·非金属管道损伤超声导波检测技术需求第34-35页
   ·基于非线性超声导波的非金属管道结构损伤检测技术规划第35-38页
     ·基于非线性超声调制的损伤评估分析第36-37页
     ·基于非线性超声损伤定位方法第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 非金属管道结构损伤程度评估研究第39-50页
   ·引言第39页
   ·非线性超声调制技术基本理论第39-44页
     ·非线性超声调制现象及其产生原理第39-42页
     ·非线性超声调制理论模型第42-44页
   ·基于混频信号的非金属管道损伤评估第44-47页
     ·同侧非线性混频信号激励方法第44-45页
     ·基于小波包分解的损伤评估方法第45-47页
   ·基于非线性超声的非金属管道损伤评估第47-48页
     ·非线性损伤旁瓣分量分析第47页
     ·基于同步解调的非线性损伤分量分析第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 非金属管道多损伤区域定位方法研究第50-62页
   ·引言第50页
   ·非线性超声调制多损伤区域定位第50-53页
     ·混频延时信号定位方法第50-52页
     ·延时信号非线性分量分析第52-53页
   ·信号幅频解调方法第53-57页
     ·信号瞬时物理量第53-54页
     ·经验模态分解第54-56页
     ·HHT变换解调方法第56-57页
   ·基于HHT的非线性超声导波调制多损伤区域定位第57-61页
     ·非线性损伤分量的瞬时幅值与频率第57-58页
     ·非线性损伤判定第58-59页
     ·多损伤区域局部定位第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 实验与应用研究第62-92页
   ·引言第62页
   ·非金属管道损伤实验平台第62-65页
     ·非金属管道实验设备与实验材料第62-64页
     ·PVC管道的频率响应特性第64-65页
   ·基于非线性超声调制裂纹损伤程度评估实验第65-74页
     ·汉宁窗正弦调制信号裂纹损伤实验与分析第65-67页
     ·非线性混频信号裂纹损伤实验与分析第67-72页
     ·非线性损伤分量损伤程度评估分析第72-74页
   ·非线性延时信号超声损伤定位实验第74-77页
     ·选取混频信号频率与传播速度第75-76页
     ·损伤定位结果分析第76-77页
   ·基于HHT的非线性延时多损伤区域定位实验第77-84页
     ·非金属管道无损伤状态实验第78-80页
     ·单裂纹损伤定位实验分析第80-81页
     ·双裂纹损伤区域定位实验分析第81-82页
     ·基于HHT的多损伤区域定位法的优点第82-84页
   ·过墙非金属管道损伤应用实验第84-90页
     ·混凝土覆盖管道模型对导波传播影响实验第84-87页
     ·混凝土覆盖PVC管道模型第87-89页
     ·基于HHT的非线性超声过墙PVC管道损伤检测实验与分析第89-90页
   ·本章小结第90-92页
结论第92-94页
参考文献第94-99页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第99-100页
致谢第100-101页
附件第101页

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