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高速列车制动盘螺栓裂纹检测技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 超声波检测技术发展历程与研究现状第11-12页
        1.2.2 超声波检测技术发展趋势第12-13页
    1.3 研究内容与章节安排第13-16页
2 系统工作原理与方案设计第16-22页
    2.1 超声探伤原理第16-19页
        2.1.1 脉冲反射法第16-17页
        2.1.2 脉冲透射法第17-18页
        2.1.3 共振法第18-19页
    2.2 系统方案设计第19-20页
        2.2.1 超声探伤方案选择第19页
        2.2.2 总体方案设计第19-20页
    2.3 本章小结第20-22页
3 超声探伤硬件平台第22-52页
    3.1 系统硬件平台的总体设计第22-23页
    3.2 超声波探头的选取第23-26页
    3.3 超声脉冲发射电路第26-30页
        3.3.1 发射信号的选择第26-27页
        3.3.2 发射电路设计与改进第27-29页
        3.3.3 发射驱动电路第29-30页
    3.4 超声信号采集电路第30-40页
        3.4.1 限幅电路第31页
        3.4.2 前置放大电路第31-33页
        3.4.3 带通滤波电路第33-34页
        3.4.4 增益可控放大电路第34-36页
        3.4.5 数据采集电路第36-37页
        3.4.6 数据传输机制与电路设计第37-40页
    3.5 FPGA电路和内部模块设计第40-50页
        3.5.1 FPGA外围电路设计第40-43页
        3.5.2 FPGA内部模块设计第43-50页
    3.6 本章小结第50-52页
4 超声信号处理软件第52-74页
    4.1 超声信号处理软件总体设计第52-54页
        4.1.1 软件系统功能模块第52-53页
        4.1.2 软件程序流程第53-54页
    4.2 用户界面设计第54-55页
    4.3 USB数据传输模块第55-56页
    4.4 小波阈值去噪第56-66页
        4.4.1 小波分解第58-63页
        4.4.2 阈值滤波第63-65页
        4.4.3 信号重构第65-66页
    4.5 裂纹的判别与定位第66-72页
        4.5.1 一般裂纹的识别与位置确定第66-70页
        4.5.2 微小裂纹识别问题及解决办法第70-72页
    4.6 本章小结第72-74页
5 实验结果与分析第74-82页
    5.1 对预制裂纹螺栓的检测结果与分析第74-79页
    5.2 对现场裂纹螺栓的检测结果与分析第79-82页
6 总结与展望第82-84页
    6.1 论文总结第82页
    6.2 展望第82-84页
参考文献第84-88页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第88-92页
学位论文数据集第92页

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