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 |