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超声阵列油膜厚度分布测量机理研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-18页
   ·研究背景第13页
   ·国内外研究现状第13-16页
   ·本课题的主要研究内容及目标第16-18页
第二章 油膜厚度超声测量的理论模型第18-36页
   ·超声测量基本理论第18-20页
     ·声压和声阻抗第19-20页
     ·声速第20页
   ·超声波反射和透射第20-23页
     ·两种非固体介质分界面处声波传播特性第20-22页
     ·液-固体介质分界面处声波传播特性第22-23页
   ·油膜的反射系数第23-35页
     ·垂直入射超声波测量模型第23-28页
       ·谐振模型第24-26页
       ·弹簧模型第26-28页
     ·斜入射超声波测量模型第28-35页
       ·两固体界面处边界条件第29-31页
       ·斜入射超声波的弹簧模型第31-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 超声换能器的设计原理和声场仿真第36-57页
   ·压电效应与压电材料第36-37页
     ·压电效应第36页
     ·压电材料第36-37页
   ·压电陶瓷的振动模式第37页
   ·超声换能器中压电振子的选取第37-43页
     ·压电振子振型的选取第37-38页
     ·压电陶瓷主要参数第38-39页
       ·压电陶瓷性能参数第38页
       ·压电陶瓷几何参数第38-39页
     ·超声换能器中压电振子的辐射声场第39-43页
       ·圆形压电陶瓷的辐射声场第39-41页
       ·矩形压电陶瓷的辐射声场第41-43页
   ·超声换能器的声场仿真第43-56页
     ·单源换能器的有限元声场仿真分析第43-47页
       ·压电陶瓷的谐响应分析第44-46页
       ·单源换能器的耦合声场分析第46-47页
     ·阵列换能器的声场建模及优化分析第47-56页
       ·相控阵超声声束的控制第48-49页
       ·阵列换能器的指向性第49-51页
       ·超声相控阵的声场仿真第51-53页
       ·超声相控阵几何参数对声场的影响第53-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 脉冲串超声发射系统设计第57-67页
   ·系统整体结构设计第57页
   ·脉冲串信号发生控制器硬件电路设计第57-65页
     ·单片机通信电路设计第57-58页
     ·单片机控制电路设计第58-59页
     ·信号发生电路设计第59-61页
     ·频率控制电路设计第61-62页
     ·脉冲串发射电路设计第62-63页
     ·自动增益放大电路设计第63-64页
     ·脉冲串信号发生控制器电路板设计第64-65页
   ·超声波激发电路设计第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 超声测量膜厚的实验研究第67-80页
   ·超声测量膜厚实验系统设计第67-68页
     ·间隙模拟机械结构设计第67-68页
     ·超声换能器夹具设计第68页
   ·实验设备的选择第68-71页
     ·脉冲串超声发射系统设计第68-69页
     ·超声换能器的选取第69-70页
     ·示波器的选择第70-71页
   ·反射系数实验第71页
   ·垂直入射超声波测量油膜厚度第71-76页
     ·超声波谐振模型测量实验第72-73页
     ·超声波弹簧模型测量实验第73-76页
   ·斜入射超声波测量薄油膜厚度第76-78页
   ·实验误差分析第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
   ·主要工作第80页
   ·前景展望第80-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第86页

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