摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-11页 |
1.1 项目背景介绍 | 第8页 |
1.2 无损检测技术研究现状 | 第8-9页 |
1.3 本文的研究内容 | 第9-10页 |
1.4 本文的结构 | 第10页 |
1.5 本章小结 | 第10-11页 |
第二章 EMAT无损检测技术 | 第11-17页 |
2.1 EMAT无损检测技术综述 | 第11-12页 |
2.1.1 EMAT无损检测技术简介 | 第11页 |
2.1.2 EMAT检测技术的优缺点 | 第11-12页 |
2.2 EMAT无损检测技术原理 | 第12-14页 |
2.2.1 EMAT无损检测的物理依据 | 第12-13页 |
2.2.2 EMAT技术换能器结构介绍 | 第13-14页 |
2.3 EMAT检测设备的构成要素 | 第14-16页 |
2.4 本章小结 | 第16-17页 |
第三章 EMAT无损检测系统模型设计 | 第17-28页 |
3.1 系统设计宗旨 | 第17-19页 |
3.1.1 EMAT无损检测系统需求分析 | 第17-18页 |
3.1.2 EMAT无损检测系统架构设计 | 第18-19页 |
3.2 DSP平台模块设计 | 第19-22页 |
3.2.1 DSP平台功能分析 | 第19页 |
3.2.2 信号发生器设计 | 第19-20页 |
3.2.3 电磁超声放大器的设计 | 第20-21页 |
3.2.4 高速A/D采集转换 | 第21-22页 |
3.3 ARM平台模块设计 | 第22-27页 |
3.3.1 ARM平台功能分析 | 第22页 |
3.3.2 数字信号显示系统的设计 | 第22-23页 |
3.3.3 驱动程序的设计 | 第23-24页 |
3.3.4 交互协议的设计 | 第24-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
第四章 EMAT无损检测系统的实现 | 第28-40页 |
4.1 EMAT无损检测系统架构的性能分析 | 第28-29页 |
4.1.1 EMAT无损检测系统架构 | 第28页 |
4.1.2 EMAT无损检测系统的性能分析 | 第28-29页 |
4.1.3 EMAT系统的软硬件开发环境 | 第29页 |
4.2 EMAT无损检测系统架构的实现部署 | 第29-36页 |
4.2.1 信号发生器的实现 | 第29-30页 |
4.2.2 电磁超声放大滤波器的实现 | 第30-31页 |
4.2.3 数字信号显示系统的实现 | 第31-32页 |
4.2.4 RS-232 在嵌入式设备上的驱动部署 | 第32-33页 |
4.2.5 DSP设备与嵌入式设备交互通讯协议的实现 | 第33-36页 |
4.3 辅助功能的实现部署 | 第36-37页 |
4.3.1 友好的人机界面实现 | 第36页 |
4.3.2 二维编码B扫描实现 | 第36-37页 |
4.4 EMAT无损检测系统的优化 | 第37-39页 |
4.5 EMAT无损检测系统的方案落定 | 第39页 |
4.6 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 系统特色及其创新点 | 第40-47页 |
5.1 DAC曲线的设计实现 | 第40-42页 |
5.2 EMAT无损检测系统的实验结果与分析 | 第42-44页 |
5.3 波形数据存储实现 | 第44-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
第六章 总结与展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
硕士期间发表论文 | 第52-53页 |
详细摘要 | 第53-56页 |