- 扫描探针声显微术和压电响应力显微术兰姆波各模式声速与板材疲劳关系研究
- 光纤布拉格光栅传感器探测兰姆波时灵敏度影响因素分析
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扫描探针声显微术和压电响应力显微术
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兰姆波各模式声速与板材疲劳关系研究
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为了研究由于材料疲劳造成的材料弹性系数变化对兰姆波各模式相速度的影响,对兰姆波传播特性进行了理论计算与实验测量。研究表明高阶模式兰姆波相速度对于弹性系数的变化要比零阶模式敏感。对于LY-12-CZ合金铝板,A_3模式由于材料疲劳产生的相速度相对变化量要比A_0模式约高4倍。因此采用高阶模式兰姆波进行无损检测,其灵敏度要远优于当前常用的零阶模式。 |
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热变形石英基板上的声表面波特性
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温度特性是声表面波器件的一个重要性质。例如:在带通滤波器中,中心频率、相移和时延都与温度有关。应用在线性调频脉冲雷达中的匹配滤波器,其基底的温度变化会导致幅度的不确定性。在相位编码匹配滤波器中,温度变化会导致处理结果质量急剧下降。 |
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临界折射纵波声束特性的研究
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材料中存在的应力大小,是判断结构健康与否的有力依据,而之前的应力检测主要是针对工业中广泛应用的钢结构展开。根据钢材扎辊加工的特点,其中存在的主要应力是位于亚表面附近,平行表面方向的正应力。 |
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径向分层媒质的扫描电子声成像机理初探
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本文利用蒙特卡洛方法模拟了电子束入射在径向分层结构样品中所形成的热源,并在此基础上利用有限元方法模拟了热源在样品中所形成的温度场以及温度梯度场。模拟结果显示,径向分层结构界面上存在着温度梯度的突变,可能产生较强的电子声信号。同时对径向分层试样进行了SEAM成像实验,在界面处得到了较强的SEAM反差。 |
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球形粒子对高斯波束的声散射特性研究
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对于平面波入射条件下,球形粒子的声波散射特性的研究已经相当的完善,目前已广泛应用于许多领域。但是,在实际应用中,用来操纵粒子的声波并不都是平面波。所以近年来,很多学者对于非平面波入射条件下,粒子的声散射特性进行了研究。提出了用声波来操纵和移动粒子的思想。F.G.
Mitri对零阶和高阶贝塞尔波束对球形颗粒的散射进行了研究。Lee等用声线的方法对于单波束声镊子的特性进行了研究。而高斯波束无论对于电磁波还是声波,都是一种非常重要的波束。在光学和声学领域都有大量的应用,尤其在声学领域的医学成像和无损检测等。为了深入了解声波操纵粒子的本质,本文就高斯波照射下,水下球形粒子的声散射特性进行了研究,得出了高斯波束对球形颗粒散射的解析解。 |
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光纤布拉格光栅传感器探测兰姆波时灵敏度影响因素分析
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复合材料的兰姆波检测己得到各国学者的广泛关注和研究。目前,激励和接收兰姆波信号的换能器基本上都是采用压电陶瓷换能器(Piezoceramictraneducer,PZT),利用PZT的压电效应把机械量变为电量后进行检测。 |
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固体界面接触强度的双频超声研究
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在超声无损检测中,缺陷、裂纹和缝隙等通常是破坏结构强度的关键因素。对于缺陷进行超声检测和定位,目前主要采用脉冲回波法和共振法等川。而针对缺陷和裂纹对结构的破坏程度,目前还缺乏进行定量检测的有效方法。 |
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激光激发超声Lamb波的薄膜参数反演.
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薄膜材料在现代工业中有广泛的应用。相对于体材料,薄膜材料参数的无损表征与评价有较大困难。Lamb波的检测常用于估计薄膜材料的性质参数。Lamb波模式的相速度频散特性是分析薄膜参数的有力工具。激光超声方法是激发与检测Lamb波的有效方式,结合二维谱技术可直观观察到多模频散特性。通过激光超声检测及参数反演可以获得薄膜参数的定量信息。模拟退火方法是一种有效的反演算法?
它具有全局搜索,有效避免局部最小值的优点。本文采用激光超声方法检测薄膜Lamb波,由实验估计的相速度频散特性来反演薄膜参数。 |
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多目标散射时的时间反转声聚焦特性研究
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多压电层对薄膜体声波传感器谐振特性的影响
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高速铁路路基声学无损检测方法研究
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我国高速铁路的发展十分迅速,高速铁路的质量安全已成为一个十分重要的研究课题。高速铁路路基和普通铁路有很大不同,其无损检测理论和方法很不完善,需要开展相关基础理论研究。为确保列车高速安全地运行,需要高速铁路路基具有高平顺性和高稳定性,这为高速铁路路基的无损检测和评价提出了更高的要求。 |
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超声辅助DNA转染效率与空化剂量之间相关性的研究
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随着医学超声技术的发展,超声造影剂(UCA)在超声诊断、体内碎石、恶性肿瘤治疗及基因/药物转染方面的应用日益广泛。尤其是在超声辅助基因转染方面,由于其具有设备简单、费用低廉、副作用小等优点,近年来得到了研究者们的重点关注。尽管超声对基因/药物转染具有显著的促进作用,但其作用机理至今仍然没有定论。据前期研究报道称,声空化效应是超声辅助基因/药物转染的重要作用机理之一。超声作用在细胞组织上时所产生的空化效应可以在很短时间内产生巨大能量,造成细胞膜声穿孔(sonoporation),从而使得相应的基因药物可以进入细胞,达到治疗目的。本文的工作旨在研究超声辅助基因转染过程中,测量所得的声空化剂量(ICD)与基因转染效率之间的相关性,从而为更好得研究其作用机理,进而达到控制和优化超声辅助基因转染效果的目的。 |
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超声兰姆波积累二次谐波发生效应的时域观察
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已有的理论和实验研究表明[’一,},在一定条件下具有色散性质的超声兰姆波的二次谐波「lJ随传播距离积累增长;近年来的实验研究已经证明,采用超声伙姆波的非线性效应,可准确定征层状板材的旱期疲劳损伤程度陈51。在实际测量中,通常采川持续时间有限长的超声兰姆波 |
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超声联合造影剂微泡诱导细胞凋亡的初步研究
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超声信号频谱偏移量与松质骨微结构相关性分析.
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近年来,超声技术在评价骨质状况方面受到广泛重视,并且取得了较大的进展,与双能X射线(DEXA)等技术相比,超声技术具有无电离辐射,费用低,操作简便,携带方便等优点。与基于超声透射法获得的参数相比,基于超声背散射法得到的参数不仅能够提供骨矿密度的信息,同时也能提供松质骨在微结构方面的变化信息。超声在生物组织中传播时会发生衰减,频率越高,衰减越大,因此,接收信号的中心频率与发射信号的中心频率之间有一个频移。由于超声在骨小梁和骨髓等其他物质中的衰减不同,因此频谱偏移量可以用来获得松质骨微结构的信息。本文分析了超声背散射信号频谱偏移量与松质骨微结构的相关性。 |
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超声场中空泡碎裂位置关系的高速摄影研究
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Rayleigh(1917)提出了液体中静压下球形空泡的球形溃灭理论。然而,在实际工程中,很多空泡并非球形溃灭。当存在压力梯度,空泡会非对称溃灭,在内部形成液体射流。例如,当空泡在硬壁附近溃灭时会在空泡内部形成微射流[1];当气泡在冲击波作用下压缩时也会在气泡内部形成液体射流[2]。不管是球形溃灭还是非球形溃灭,空泡在溃灭之后都会碎裂。对于球形溃灭,空泡溃灭之后产生一团微泡,在回弹时这团微泡通常又合并成单个空泡。对于非球形溃灭,由于空泡内部存在液体射流,空泡回弹之后有时会形成两个或多个空泡。Ohl(2003)[3]研究了气泡在冲击波的作用下产生射流的过程。发现在气泡溃灭的最后阶段,液体射流断裂并释放出微泡。Koch(2003)[4]观察到超声场中空泡抛出微泡过程,指出这种播核过程可能普遍存在。Voronin(2005)[5]对气泡变形进行了数值模拟,研究了气泡在声波的作用下产生射流并形成另一个微泡的过程。虽然空泡非球形溃灭分裂的物理过程已经比较清楚,但是两个新空泡之间的位置关系仍有待研究。本文的主要目的是利用高速摄影技术研究在20kHz超声场中空泡(d=5.4μm~54μm)溃灭产生的两个新空泡之间的位置关系。 |
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超声导波在管道中的层析成像
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超声分子成像中两包膜气泡的相互作用
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超声分子成像在炎症组织成像,血栓成像,以及肿瘤的新生血管的靶向成像等己取得较多进展{。但以往理论都假设气泡间无相互作用。但几次辐射力的存在会使气泡群发生团聚〔匀,对造影剂在血管中的循环流动及靶向检测带来不利影响。 |
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超声波作用下局部泡群的运动
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超声波换能器连接变幅杆能够在液体内激发较高强度的声波,从而引起较为剧烈的空化效应,能够达到粉碎细胞、增强物质传输以及化学反应等效果。随着强超声波从变幅杆辐射面发出,大量的气泡也出现在辐射面附近,并在强声波的作用下在液体中扩散形成局部振荡的泡群 |
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超声波对粘接胶层固化过程的监测
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胶层的固化过程与其性能(初始强度、耐老化、
耐腐蚀性等)密切相关,因此对其固化的过程进行实时的监测,对于制备高质量的粘接接头有着重要的意义。相关文献表明[1],利用超声波在胶层固化过程中声速和衰减的变化,可以分辨不同剂量固化剂的胶层的固化行为,衡量固化反应的程度。而且,同一种胶粘剂在同一种粘接工艺下,粘接界面的断裂强度与固化时间有着单调的对应关系[2]。本文作者[3]曾利用薄铝板粘接件的谐振频率漂移来描述胶层的固化过程,取得了较好的结果。邓明晰[4]观测了胶层固化过程中,应力波因子的变化曲线。本文通过监测环氧树脂粘接的铝棒的基频波和二次谐波的变化,观测到了更为详细的固化过程,为固化工艺的优化及评价固化程度提供了实验依据。 |
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波束优化方法在板结构兰姆波检测中的应用
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本文将波束优化方法应用于板结构兰姆波检测技术研究,在对换能器阵列等相位叠加处理基础上,进行了幅值加权优化处理,提高了兰姆波检测效果。 |
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Nakagami模型评价松质骨状况的可行性研究
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共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-12-4 20:01