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电磁超声无损检测技术的研究与实验

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 课题研究的目的和意义第7-8页
    1.2 电磁超声技术国内外研究现状第8-10页
    1.3 本课题的主要研究内容第10-12页
第二章 EMAT 的基本原理第12-23页
    2.1 EMAT 的发射和接收原理第12-14页
        2.1.1 洛伦兹力方式第12-13页
        2.1.2 磁致伸缩力方式第13-14页
    2.2 EMAT 的数值分析第14-19页
        2.2.1 磁铁作用的数值分析第14-16页
        2.2.2 EMAT 激励线圈的数值分析第16-18页
        2.2.3 被测试件中力场的数值分析第18-19页
    2.3 EMAT 检测中常用的波形第19-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 EMAT 的有限元仿真第23-37页
    3.1 电磁超声中场量的计算第23-25页
    3.2 EMAT 的ANSYS 仿真第25-36页
        3.2.1 偏置磁场的有限元仿真第25-29页
        3.2.2 EMAT 的有限元仿真第29-34页
        3.2.3 线圈感生涡流场的仿真第34-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 电磁超声实验系统的设计第37-54页
    4.1 EMAT 试验装置系统的设计第37-38页
    4.2 EMAT 换能器第38-42页
        4.2.1 换能器中磁铁的选择第38-39页
        4.2.2 换能器中激励线圈的选择第39-41页
        4.2.3 换能器参数的确定和装配第41-42页
    4.3 EMAT 信号激励系统的研究和设计第42-51页
        4.3.1 猝发式脉冲发生电路的设计第42-48页
        4.3.2 功率放大电路的设计第48-49页
        4.3.3 发射线圈的阻抗匹配第49-50页
        4.3.4 总结第50-51页
    4.4 EMAT 信号接收部分第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 电磁超声的裂纹检测实验第54-63页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 EMAT 实验系统的接收信号及其处理方法第55-57页
    5.3 EMAT 实验系统的裂纹检测实验第57-62页
        5.3.1 裂纹检测实验第57-58页
        5.3.2 偏置磁场大小对回波信号的影响第58-59页
        5.3.3 激励频率对检测效果的影响第59-61页
        5.3.4 提离距离对缺陷检测的影响第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-70页
    发表的论文第69页
    参加的科研情况第69-70页
致谢第70页

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