铝蜂窝结构材料腐蚀缺陷的脉冲涡流检测技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 铝蜂窝夹层结构简介 | 第10-11页 |
1.1.2 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 铝蜂窝结构缺陷的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 铝蜂窝结构缺陷的国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 铝蜂窝结构缺陷的国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 脉冲涡流检测技术的特点及研究热点 | 第15-16页 |
1.3.1 脉冲涡流检测技术的特点 | 第15-16页 |
1.3.2 脉冲涡流检测技术研究的热点问题 | 第16页 |
1.4 论文主要内容及结构安排 | 第16-17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 脉冲涡流检测的理论基础 | 第18-26页 |
2.1 基本原理介绍 | 第18-21页 |
2.1.1 电磁场基本方程组 | 第18-19页 |
2.1.2 涡流检测的基本原理 | 第19-21页 |
2.1.3 脉冲涡流检测的基本原理 | 第21页 |
2.2 趋肤效应分析 | 第21-23页 |
2.2.1 常规涡流检测技术的趋肤效应 | 第21-22页 |
2.2.2 脉冲涡流检测技术的趋肤效应 | 第22-23页 |
2.3 脉冲涡流检测技术的信号分析 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 脉冲涡流检测系统设计 | 第26-33页 |
3.1 脉冲涡流检测系统 | 第26-29页 |
3.1.1 脉冲涡流检测硬件平台 | 第26-27页 |
3.1.2 脉冲涡流检测软件平台 | 第27-28页 |
3.1.3 脉冲涡流检测实验试件 | 第28-29页 |
3.2 探头磁传感器与磁芯材料的选择 | 第29-32页 |
3.2.1 磁传感器选择 | 第29-32页 |
3.2.2 磁芯材料的选择 | 第32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 铝蜂窝腐蚀缺陷检测的探头设计 | 第33-52页 |
4.1 大腐蚀缺陷检测实验 | 第33-38页 |
4.1.1 圆柱形探头设计 | 第33-35页 |
4.1.2 差分信号测试 | 第35-36页 |
4.1.3 灵敏度公式 | 第36-38页 |
4.1.4 背面检测 | 第38页 |
4.2 小腐蚀缺陷检测原理 | 第38-39页 |
4.3 小腐蚀缺陷检测的探头设计 | 第39-44页 |
4.3.1 矩形探头设计 | 第39-41页 |
4.3.2 斜角探头设计 | 第41-42页 |
4.3.3 U型探头设计 | 第42-43页 |
4.3.4 三类探头性能测试 | 第43-44页 |
4.4 U型探头参数优化 | 第44-48页 |
4.4.1 U型探头模型选择 | 第44-46页 |
4.4.2 激励线圈匝数选择 | 第46-47页 |
4.4.3 TMR接收位置选择 | 第47-48页 |
4.4.4 激励频率选择 | 第48页 |
4.5 优化U型探头的性能测试 | 第48-51页 |
4.5.1 U型探头测试实验 | 第48-50页 |
4.5.2 验证实验 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 铝蜂窝小腐蚀缺陷的扫查实验设计 | 第52-65页 |
5.1 测试实验 | 第52-55页 |
5.1.1 扫查角度实验 | 第52-53页 |
5.1.2 扫查蜂窝内壁实验 | 第53-54页 |
5.1.3 扫查方向的确定 | 第54-55页 |
5.2 优化U型探头的扫查实验 | 第55-59页 |
5.2.1 扫查算法 | 第55-58页 |
5.2.2 铝蒙皮铝蜂窝单探头扫查实验 | 第58-59页 |
5.3 八阵列探头扫查实验 | 第59-64页 |
5.3.1 阵列探头成像检测原理 | 第59-60页 |
5.3.2 八通道实时采集系统 | 第60页 |
5.3.3 阵列探头设计 | 第60-61页 |
5.3.4 阵列探头扫查检测 | 第61-63页 |
5.3.5 阵列探头成像检测 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 工作内容总结 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |