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《层次各向异性复合板中的兰姆波》是2008年科学出版社出版的图书,作者是张海燕他得安刘镇清。
前言
第1章绪论
1.1概述
1.2复合材料的超声无损检测
1.2.1法向入射检测复合材料
1.2.2复合材料的倾斜入射
1.2.3漏Lamb波的应用
1.3层状复合介质中Lamb波的研究进展
1.3.1Lamb波简介
1.3.2各向同性介质中Lamb波的研究
1.3.3复合材料板中Lamb波的研究
1.4多层板中超声Lamb波的矩阵建模
1.5Lamb波层析成像
1.6本书的主要内容
参考文献
第2章平面体波在各向异性均匀介质中的传播
2.1概述
2.2坐标系绕轴旋转时,弹性常数的转换
2.3慢度计算
2.4数值示例和分析
2.5小结
参考文献
第3章多层各向异性介质中Lamb波的矩阵建模技术
3.1概述
3.2多层各向异性介质中Lamb波的传递矩阵方法
3.2.1各向异性固体层中声波的传播特性分析
3.2.2传递矩阵的推导
3.2.3对称模式和反对称模式的划分
3.3多层各向异性介质中Lamb波的全局矩阵方法
3.4Lamb波沿正交各向异性材料特殊方向传播矩阵方程的处理
3.5各向同性介质中Lamb波的传播
3.5.1弹性各向同性介质中Lamb波的传播
3.5.2黏弹性各向同性介质中Lamb波的传播
3.6多层板模型中的位移和应力分析
3.6.1Lamb波的频散及多模式特征
3.6.2Lamb波模式沿板厚的位移和应力分布理论
3.7小结
参考文献
第4章层状复合材料板中Lamb波的传播
4.1概述
4.2纤维方向变化对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.2.1纤维方向变化对Lamb波频散特性的影响
4.2.2纤维方向变化对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.2.3讨论
4.3层序变化对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.3.1层序变化对Lamb波频散特性的影响
4.3.2层序变化对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.3.3讨论
4.4层数增加对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.4.1层数增加对Lamb波频散特性的影响
4.4.2层数增加对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.4.3讨论
4.5层厚变化对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.5.1层厚变化对Lamb波频散特性的影响
4.5.2层厚变化对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.5.3讨论
4.6小结
参考文献
第5章有负载层时正交各向异性薄板中Lamb波的传播
5.1概述
5.2飞机机翼(尾翼)上冰检测的多层模型
5.3四种不同状态下Lamb波的频散特性以及位移和应力分布
5.3.1Lamb波的频散特性
5.3.2质点的位移和应力分布
5.4小结
参考文献
第6章界面层对层状各向异性复合结构中Lamb波的影响
6.1概述
6.2界面层的弹簧模型
6.3界面层对复合结构中Lamb波的影响
6.3.1界面层对复合结构中Lamb波频散特性的影响
6.3.2界面层对复合结构中Lamb波模式位移分布的影响
6.4小结
参考文献
第7章黏性联接的层状复合介质中Lamb波的传播
7.1概述
7.2衰减Lamb波频散曲线的生成
7.2.1特征方程复根的求解
7.2.2频散曲线的追踪
7.3数值计算
7.3.1中间层纵波和横波衰减系数变化
7.3.2中间层厚度变化
7.3.3中间层密度变化
7.3.4讨论
7.4小结
参考文献
第8章Lamb波模式的实验分析
8.1概述
8.2二维傅里叶变换理论
8.3Lamb波信号的实验测量及其二维傅里叶变换
8.3.1实验系统
8.3.2实验样品
8.3.3实验结果
8.3.4分析与讨论
8.4小结
参考文献
第9章Lamb波层析成像
9.1概述
9.2Lamb波CT理论
9.2.1声波CT原理
9.2.2计算步骤
9.2.3迭代算法
9.3跨孔Lamb波CT
9.4Lamb波CT的效果分析
9.4.1跨孔布置方式的影响
9.4.2网格分割粗细的影响
9.4.3采样间距大小的影响
9.4.4射线路径的影响
9.4.5缺陷尺寸的影响
9.4.6Lamb波模式的影响
9.5Lamb波CT的研究现状及存在问题
9.5.1Lamb波CT中的数据采集
9.5.2Lamb波CT中的反演源信息
9.5.3Lamb波CT中的反演目的信息
9.5.4Lamb波CT中的正演方法
9.5.5Lamb波CT中的图像重建方法
9.6Lamb波CT的发展方向
9.7小结
参考文献
岩石在不同方向上表现出不同的强度值称为岩石的各项异性,岩石的各向异性分为两种:一种是由于微裂缝的存在以及在不同方向上的排列,分布不同而导致的,这种各向异性会随着岩石的应力变化而变化,可称为应力各向异性...
大约得200元左右/m2,不过复合板的材质好坏有很大区别,如外板和内板的厚度,保温材料(一般都为聚苯板)密度也在很大关系,
铝合金薄板各向异性研究
铝合金薄板各向异性研究
土体各向异性研究进展
土体各向异性研究进展——综合论述了土体各向异性在土体本构理论发展的不同阶段的研究进展:详细介绍了国内外在各向异性研究中所采用的试验手段、研究方法、理论成果和应用情况:对具代表意义的重要成果作了比较详细的描述和分析。分析了原生各向异性和应力各向...
前言
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 复合材料的超声无损检测
1.2.1 法向入射检测复合材料
1.2.2 复合材料的倾斜入射
1.2.3 漏Lamb波的应用
1.3 层状复合介质中Lamb波的研究进展
1.3.1 Lamb波简介
1.3.2 各向同性介质中Lamb波的研究
1.3.3 复合材料板中Lamb波的研究
1.4 多层板中超声Lamb波的矩阵建模
1.5 Lamb波层析成像
1.6 本书的主要内容
参考文献
第2章 平面体波在各向异性均匀介质中的传播
2.1 概述
2.2 坐标系绕轴旋转时,弹性常数的转换
2.3 慢度计算
2.4 数值示例和分析
2.5 小结
参考文献
第3章 多层各向异性介质中Lamb波的矩阵建模技术
3.1 概述
3.2 多层各向异性介质中Lamb波的传递矩阵方法
3.2.1 各向异性固体层中声波的传播特性分析
3.2.2 传递矩阵的推导
3.2.3 对称模式和反对称模式的划分
3.3 多层各向异性介质中Lamb波的全局矩阵方法
3.4 Lamb波沿正交各向异性材料特殊方向传播矩阵方程的处理
3.5 各向同性介质中Lamb波的传播
3.5.1 弹性各向同性介质中Lamb波的传播
3.5.2 黏弹性各向同性介质中Lamb波的传播
3.6 多层板模型中的位移和应力分析
3.6.1 Lamb波的频散及多模式特征
3.6.2 Lamb波模式沿板厚的位移和应力分布理论
3.7 小结
参考文献
第4章 层状复合材料板中Lamb波的传播
4.1 概述
4.2 纤维方向变化对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.2.1 纤维方向变化对Lamb波频散特性的影响
4.2.2 纤维方向变化对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.2.3 讨论
4.3 层序变化对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.3.1 层序变化对Lamb波频散特性的影响
4.3.2 层序变化对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.3.3 讨论
4.4 层数增加对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.4.1 层数增加对Lamb波频散特性的影响
4.4.2 层数增加对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.4.3 讨论
4.5 层厚变化对Lamb波频散特性及位移和应力分布的影响
4.5.1 层厚变化对Lamb波频散特性的影响
4.5.2 层厚变化对Lamb波模式位移和应力分布的影响
4.5.3 讨论
4.6 小结
参考文献
第5章 有负载层时正交各向异性薄板中Lamb波的传播
5.1 概述
5.2 飞机机翼(尾翼)上冰检测的多层模型
5.3 四种不同状态下Lamb波的频散特性以及位移和应力分布
5.3.1 Lamb波的频散特性
5.3.2 质点的位移和应力分布
5.4 小结
参考文献
第6章 界面层对层状各向异性复合结构中Lamb波的影响
第7章 黏性联接的层状复合介质中Lamb波的传播
第8章 Lamb波模式的实验分析
第9章 Lamb波层折成像
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秋兰姆类促进剂,是一种化工原料。
性质:用作硫化促进剂,具有(式中:R,R′为烷基、芳基、环烷基等;x=1~6)结构通式的秋兰姆类衍生物。包括一硫化秋兰姆、二硫化秋兰姆和多硫化秋兰姆。属酸性超促进剂,活性介于二硫代氨基甲酸盐和噻唑类促进剂之间,一般用作第二促进剂使用,可提高噻唑类和次磺酰胺类促进剂的硫化速度和硫化度。二硫化和多硫化秋兰姆在标准硫化温度下能释放出活性硫,作为硫给予体可用于无硫硫化体系。代表性品种包括一硫化四甲基秋兰姆(TMTM)、二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)、二硫化四乙基秋兰姆(TETD)、四硫化双(1,5-亚戊基)秋兰姆(DPTT)等。
中文名称 四硫化双五亚甲基秋兰姆
CAS NO. 120-54-7
中文别名 橡胶促进剂DPTT; 促进剂TRA四(六)硫化双五亚甲基秋兰姆; 1,1'-(四硫代二碳硫基)双哌啶; 促进剂DPTT; 促进剂TRA; 二哌啶基秋兰姆-硫化物; 四硫化双硫羰基五亚甲胺; 四硫化双五甲亚基秋兰姆; 四硫化双五亚甲基秋蓝姆; 四硫化双五甲撑秋兰姆; 四硫化双(五亚甲硫酰胺基); 四硫化双五亚甲硫酰胺基; 四硫化双(五亚甲胺硫酰基); 母胶粒DPTT-70; 母胶粒TRA-70; 药
英文名称 Dipentamethylenethiuram tetrasulfide
英文别名 bis(pentamethylenethiocarbamoyl) tetrasulfide; bis(pentamethylene)thiuram tetrasulfide; bis(piperidinothiocarbonyl) tetrasulfide; dptt; dipentamethylenethiuram tetrasulfide; 1,1'-(tetrathiodicarbonothioyl)-bis-piperidine; 1,1'-(tetrathiodicarbonothioyl)bis-piperidin; accelerator(tra); bis(pentamethylenethiuram)-tetrasulfid; noccelertra; sancelertra; soxinoltra; tetrasulfide,bis(piperidinothiocarbonyl); tetrona; tetronea; thiurammt; thiuramtetrasulfide,bis(piperidinothiocarbonyl); usafb-31; accelerator dptt; dipentamethylenethiram tetrasulfide; ; n,n:n,n-di(pentamethylene)thiuram tetrasulfide; dipentamethylenethiuram tetrasulfide so called for vulcanization accelerator; tra; accelerator tra; dipentamethylene thiuram tetrasulfide; dipentamethylene thiuramtetrasulfide; dipentamethyene thiuram tetrasulfide
EINECS 204-406-0
分子式 C12H20N2S6
分子量 384.66