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用于电磁超声测厚的脉冲电磁铁研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 课题国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 电磁超声激磁方式国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 脉冲电磁铁国内外研究现状第12-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第2章 脉冲电磁铁总体方案第16-25页
    2.1 引言第16页
    2.2 测厚装置工作原理第16-17页
    2.3 技术指标第17-22页
        2.3.1 磁感应强度指标第17-19页
        2.3.2 声场指标第19-21页
        2.3.3 脉冲磁场指标第21-22页
    2.4 总体方案第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 含脉冲电磁铁 EMAT 多场耦合建模第25-36页
    3.1 引言第25页
    3.2 EMAT 体波换能机理第25-29页
        3.2.1 EMAT 体波洛伦兹力机理第25-27页
        3.2.2 EMAT 体波磁致伸缩力机理第27-28页
        3.2.3 表面点力激发体波原理第28-29页
    3.3 电磁声多场耦合建模第29-35页
        3.3.1 控制方程第29-31页
        3.3.2 几何模型及分网第31-33页
        3.3.3 物理模型第33-35页
        3.3.4 边界条件第35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 基于 EMAT 多场耦合模型的脉冲电磁铁设计第36-54页
    4.1 引言第36页
    4.2 正交试验安排第36-38页
    4.3 多场耦合仿真结果第38-42页
    4.4 脉冲电磁铁铁芯设计第42-49页
        4.4.1 铝板正交试验分析第42-45页
        4.4.2 钢板正交试验分析第45-49页
    4.5 脉冲电磁铁线圈设计第49-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第5章 驱动电路设计及实验验证第54-66页
    5.1 引言第54页
    5.2 驱动电路参数分析第54-58页
    5.3 驱动电路设计第58-64页
        5.3.1 在线式电容充电电路第58-60页
        5.3.2 便携式电容充电电路第60-62页
        5.3.3 脉冲成形电路第62-64页
        5.3.4 CPLD 控制电路第64页
    5.4 实验验证第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-71页
附录第71-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第73-74页
致谢第74页

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