首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--钢结构论文

钢结构磁力耦合应力检测基本理论及应用技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-14页
第1章 绪论第14-26页
   ·引言第14-20页
     ·磁性的起源第14页
     ·磁性的分类第14-15页
     ·铁磁材料的分类第15-16页
     ·铁磁材料的畴结构第16-18页
     ·若干磁力效应及超磁致伸缩材料应用简介第18-20页
   ·目前国内外磁力耦合问题的研究现状第20-21页
   ·目前钢铁材料结构构件应力检测研究现状第21-23页
     ·有损应力检测法第21-22页
     ·无损应力检测法第22-23页
   ·钢结构磁力耦合应力检测问题的提出及意义第23-24页
   ·本文的主要研究内容第24-26页
第2章 钢结构磁力耦合应力检测的基础理论第26-47页
   ·铁磁晶体内的相互作用能第26-37页
     ·交换作用能、外磁场能和退磁场能第26-31页
     ·磁晶各向异性能第31-33页
     ·磁性与弹性的相互作用能(磁弹性能和应力能)第33-37页
   ·磁畴及磁畴壁第37-43页
     ·铁磁晶体内磁畴的形成第37-40页
     ·磁畴壁第40-41页
     ·铁磁材料的磁化过程第41-43页
   ·影响磁畴运动的因素第43-45页
   ·应力对磁畴壁的影响第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第3章 钢结构磁力耦合本构关系的研究第47-71页
   ·受力钢结构构件相对磁导率变化与应力关系的磁力学模型第47-54页
     ·磁力学模型的建立第47-54页
     ·应力列磁导率的影响分析第54页
   ·应力对起始磁化率的影响关系第54-57页
     ·应力能第54页
     ·由应力各向异性决定的可逆磁化矢量转动过程第54-57页
   ·单向应力状态下磁应变的分离第57-63页
     ·应力与外磁场同方向时的磁弹耦合影响第58-61页
     ·应力与外磁场不同方向时的磁弹性耦合影响第61-63页
   ·考虑磁滞时应变(应力)对磁化方向的影响第63-65页
   ·磁致伸缩材料的应力感知机理第65-68页
     ·磁致伸缩效应及其产生机理第65-66页
     ·磁致伸缩材料的磁场—伸缩—力耦合传感方程第66-68页
   ·钢结构拉压杆磁力耦合本构关系第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第4章 Q235钢杆的磁力耦合试验研究第71-107页
   ·Q235钢拉压杆磁力耦合试验第71-72页
     ·试件加工与制作、加载及试验设备第71-72页
     ·试验目的第72页
   ·试验结果及讨论第72-77页
   ·试验所得磁滞回线与钢结构拉压杆磁力耦合本构关系的定性比较第77-78页
   ·试验结果的计算分析及磁力对应关系曲线的建立第78-87页
     ·磁导率的分析计算及磁导率—应力对应关系曲线的建立第78-85页
     ·本次试验测试最佳激励外磁场区间的确定第85-87页
   ·耦合场参数A分析及计算第87-95页
   ·磁导率受应力和外磁场双参数影响时的数值回归分析计算第95-105页
   ·对试验及试验设备的改进建议第105-106页
   ·本章小结第106-107页
第5章 有限元ANSYS程序模拟分析第107-133页
   ·与本文研究相关的有限元ANSYS程序数值模拟分析概述第107-109页
     ·选用ANSYS进行数值分析的背景第107页
     ·ANSYS电磁场分析第107-108页
     ·ANSYS非线性分析第108-109页
   ·ANSYS结构—磁耦合场分析第109-110页
   ·单元选择第110-111页
   ·用ANSYS进行磁力耦合数值模拟的求解过程第111页
   ·有限元ANSYS计算结果及分析第111-131页
     ·ANSYS程序计算结果及讨论第111-115页
     ·改进的有限元模拟计算结果及分析第115-131页
   ·本章小结第131-133页
第6章 基于磁力耦合的钢结构应力检测技术研究第133-155页
   ·利用逆磁致伸缩效应检测钢铁结构应力状态第133-135页
     ·基于逆磁致伸缩效应的应力检测原理第133-134页
     ·磁致伸缩及逆效应用于磁弹性测力传感器第134页
     ·威德曼效应及其逆效应应用于测力及扭矩第134-135页
   ·Barkhausen效应检测铁磁类材料结构构件的机理和应用第135-141页
     ·Barkhausen效应应力检测机理第136-138页
     ·Barkhausen效应应力检测应用第138-141页
     ·利用Barkhausen效应测定土木结构构件工作应力的研究现状第141页
   ·钢结构应力状态的磁记忆检测原理及应用第141-143页
     ·磁记忆检测方法在汽轮机叶片上的应用第142页
     ·磁记忆检测方法在对接焊缝中的应用第142-143页
   ·用磁声法MAE检测钢结构构件应力的机理和应用第143-148页
     ·磁声发射MAE应力检测机理第143-146页
     ·应用MAE进行应力的检测第146-148页
   ·应力致磁各向异性法SMA(Stress-induced Magnetic Anisotropy)第148页
   ·磁测应力技术的对比及对钢结构磁力耦合应力检测的启示第148-150页
   ·实用磁化和测磁器件的选择建议第150-153页
     ·磁化分析及器件选择建议第150-151页
     ·磁场测量原理和元件的比较第151-152页
     ·实用测磁设备选择建议第152-153页
   ·本章小结第153-155页
第7章 实现钢结构磁力耦合应力检测的相关关键技术初探第155-167页
   ·实现应力检测的关键技术及其关键问题分析第155-156页
   ·磁化技术第156-158页
   ·磁性应力检测中的磁信号测量技术第158页
   ·磁性应力检测中的信号处理技术第158-161页
   ·数字化电磁应力检测信号的频域数字滤波第161-162页
   ·磁测抗干扰技术第162-164页
   ·关于退磁方法的讨论第164-165页
   ·本章小结第165-167页
第8章 结论第167-171页
   ·本文研究的结论第167-169页
   ·存在的问题及后续研究的重点第169-171页
参考文献第171-178页
致谢第178-179页
攻读博士学位期间发表的论文第179-181页
附表:Q235钢杆的磁力耦合试验H-B曲线正值段数值对应表第181-189页

论文共189页,点击 下载论文
上一篇:桥梁施工随机网络仿真及资源优化研究
下一篇:复合地基静动力特性研究