高压管汇冲蚀缺陷的超声波检测
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 研究意义 | 第8-10页 |
1.2.1 冲蚀缺陷的危害 | 第8-9页 |
1.2.2 冲蚀缺陷概述 | 第9-10页 |
1.2.3 冲蚀缺陷检测现状 | 第10页 |
1.3 国内外冲蚀研究现状 | 第10-11页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第11页 |
1.4 研究内容 | 第11-13页 |
第二章 影响冲蚀缺陷的因素及预防措施 | 第13-21页 |
2.1 流体力学因素 | 第13-17页 |
2.1.1 流体流速 | 第13页 |
2.1.2 流动状态 | 第13-14页 |
2.1.3 冲刷角度 | 第14-16页 |
2.1.4 流体中固体颗粒性质 | 第16-17页 |
2.2 材料的影响 | 第17-18页 |
2.2.1 材料的硬度 | 第17-18页 |
2.2.2 材料类型 | 第18页 |
2.3 环境温度的影响 | 第18页 |
2.4 冲蚀缺陷预防措施 | 第18-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 超声波检测 | 第21-36页 |
3.1 超声波检测的原理 | 第21页 |
3.2 超声波检测方法分类 | 第21-29页 |
3.2.1 按原理分类的超声波检测方法 | 第23-27页 |
3.2.2 按波型分类的超声波检测方法 | 第27-28页 |
3.2.3 按探头数分类的超声波检测 | 第28-29页 |
3.2.4 按显示方式分类的超声波检测方法 | 第29页 |
3.3 超声波的传播特性 | 第29-32页 |
3.3.1 超声波在垂直平界面上的反射和透射 | 第30-31页 |
3.3.2 超声波在曲界面上的反射和透射 | 第31-32页 |
3.3.3 超声波在传播过程中的衰减 | 第32页 |
3.4 超声波检测影响因素 | 第32-33页 |
3.5 主要优缺点 | 第33页 |
3.6 管汇冲蚀缺陷超声波检测基本原理 | 第33-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 高压管汇检测流程 | 第36-44页 |
4.1 检测前准备 | 第37页 |
4.2 尺寸检测 | 第37-38页 |
4.3 外观检测 | 第38页 |
4.4 磁记忆检测 | 第38-40页 |
4.4.1 磁记忆检测原理 | 第39页 |
4.4.2 磁记忆检测的优缺点 | 第39页 |
4.4.3 高压管汇的磁记忆检测 | 第39-40页 |
4.5 超声波检测 | 第40页 |
4.6 磁粉检测 | 第40-42页 |
4.6.1 磁粉检测原理 | 第40-41页 |
4.6.2 磁粉检测优缺点 | 第41页 |
4.6.3 高压管汇的磁粉检测 | 第41-42页 |
4.7 静水压试验 | 第42页 |
4.8 出具报告 | 第42页 |
4.9 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 高压管汇冲蚀缺陷超声波检测 | 第44-68页 |
5.1 高压管汇与普通管汇的区别 | 第44页 |
5.2 高压管汇冲蚀缺陷检测难点及影响因素 | 第44-47页 |
5.2.1 高压管汇检测难点 | 第44-45页 |
5.2.2 管道冲蚀缺陷检测的技术难点 | 第45页 |
5.2.3 影响高压管汇冲蚀缺陷检测的因素 | 第45-47页 |
5.3 高压管汇弯管冲蚀缺陷激光超声波检测 | 第47-58页 |
5.3.1 仪器设备的选择 | 第47-48页 |
5.3.2 缺陷判定原理 | 第48-49页 |
5.3.3 检测试件及探头 | 第49-51页 |
5.3.4 激励条件参数设定 | 第51-53页 |
5.3.5 检测前的准备 | 第53-55页 |
5.3.6 检测结果及分析 | 第55-58页 |
5.4 高压管汇冲蚀缺陷的传统超声波检测 | 第58-67页 |
5.4.1 仪器设备的选择 | 第58-60页 |
5.4.2 探头选择 | 第60-61页 |
5.4.3 缺陷试块 | 第61-62页 |
5.4.4 开始实验 | 第62-63页 |
5.4.5 实验结果 | 第63-66页 |
5.4.6 结果分析 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |