论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
· 概述 | 第12-14页 |
· 国内外研究现状及存在的问题 | 第14-17页 |
· 国内外研究现状 | 第14-16页 |
· 存在的问题 | 第16-17页 |
· 论文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 非线性超声导波模式激发及影响因素分析 | 第19-35页 |
· 概述 | 第19-20页 |
· 兰姆波的基本性质 | 第20-21页 |
· 非线性兰姆波(NULW)二次谐波的发生与传播 | 第21-34页 |
· 界面非线性声反射方法 | 第21-27页 |
· 导波模式展开分析方法 | 第27-29页 |
· 界面声非线性反射-导波模式展开分析相结合的方法 | 第29页 |
· 数值计算及影响因素分析 | 第29-34页 |
· 小结 | 第34-35页 |
第3章 介质微观组织演化与超声非线性相互作用的关系 | 第35-47页 |
· 概述 | 第35页 |
· 位错单极模型 | 第35-38页 |
· 位错偶模型 | 第38-41页 |
· 位错-析出相相互作用模型 | 第41-43页 |
· 位错-析出相共格模型(Coherency precipitates) | 第41-42页 |
· 位错-析出相准共格模型(Semicoherency precipitates) | 第42-43页 |
· 非线性超声导波与介质微观结构的相互作用 | 第43-45页 |
· 小结 | 第45-47页 |
第4章 高温热损伤的非线性兰姆波测量与评价 | 第47-68页 |
· 概述 | 第47页 |
· 非线性声学系统简介 | 第47-49页 |
· NULW实验测量装置 | 第49-52页 |
· HP40Nb不同损伤程度试样的制备 | 第52-53页 |
· HP40Nb热损伤试样的NULW测量 | 第53-57页 |
· NULW信号的校验 | 第53-55页 |
· NULW对HP40Nb损伤试样的测量 | 第55-57页 |
· 不同损伤程度HP40Nb试样的微观组织演化分析 | 第57-62页 |
· 扫描电镜的观察及析出相的确定 | 第57-59页 |
· 透射电镜的观察及分析 | 第59-62页 |
· NULW与试样微观组织演化之间关系的分析 | 第62-65页 |
· 实验测量结果分析 | 第62-63页 |
· 位错-析出相模型理论计算 | 第63-65页 |
· 结果讨论 | 第65-66页 |
· 小结 | 第66-68页 |
第5章 高温蠕变损伤的非线性兰姆波测量与评价 | 第68-94页 |
· 概述 | 第68-69页 |
· 钛合金Ti60蠕变损伤试样的制备 | 第69-72页 |
· 高温拉伸试验 | 第69页 |
· 高温蠕变试验 | 第69-72页 |
· 钛合金Ti60板材中导波的频散关系及实验装置 | 第72-74页 |
· Ti60钛合金蠕变损伤试样的NULW测量 | 第74-81页 |
· NULW信号的校验 | 第74-77页 |
· NULW对Ti60钛合金蠕变损伤试样的测量 | 第77-81页 |
· 不同蠕变损伤程度Ti60试样的微观组织演化分析 | 第81-89页 |
· 蠕变试样微观结构的分析(光镜及扫描电镜) | 第81-84页 |
· 蠕变试样微观结构的分析(透射电镜) | 第84-87页 |
· 蠕变试样XRD的分析 | 第87-88页 |
· 蠕变试样显微硬度的分析 | 第88-89页 |
· NULW测量结果与蠕变试样微观组织演化之间的关系 | 第89-91页 |
· NULW实验测量结果分析 | 第89-90页 |
· NULW与介质微观组织相互作用模型的理论计算 | 第90-91页 |
· 结果讨论 | 第91-92页 |
· 小结 | 第92-94页 |
第6章 材料蠕变剩余寿命的非线性兰姆波无损评价方法 | 第94-100页 |
· 概述 | 第94页 |
· 材料蠕变剩余寿命NULW评价曲线的标定 | 第94-97页 |
· 实例分析 | 第97-99页 |
· 实例一 (加载温度600℃,加载应力280MPa) | 第97-98页 |
· 实例二 (加载温度600℃,加载应力240MPa) | 第98-99页 |
· 小结 | 第99-100页 |
第7章 总结与展望 | 第100-104页 |
· 总结 | 第100-102页 |
· 展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-111页 |
攻读博士学位以来的主要成果 | 第111-113页 |
致谢 | 第113
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