巴克豪森噪声技术检测管道压力的研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
·本课题研究的目的和意义 | 第15-16页 |
·常用的应力检测方法 | 第16-21页 |
·常规的无损检测方法 | 第16-21页 |
·钢铁材料磁力耦合应力检测法 | 第21-24页 |
·巴克豪森效应应力检测法 | 第21-22页 |
·基于逆磁致伸缩效应的应力检测法 | 第22-23页 |
·铁磁材料应力的磁弹性检测方法 | 第23-24页 |
·磁记忆应力检测方法 | 第24页 |
·巴克豪森噪声效应的研究状况 | 第24-27页 |
第二章 理论基础 | 第27-38页 |
·磁畴及磁畴壁 | 第27-33页 |
·铁磁晶体内磁畴的形成 | 第28-31页 |
·磁畴壁 | 第31-32页 |
·铁磁材料的磁化过程 | 第32-33页 |
·影响磁畴运动的因素 | 第33-36页 |
·应力阻碍畴壁的移动 | 第34-35页 |
·参杂阻碍畴壁的运动 | 第35页 |
·弥散磁场阻碍畴壁的移动 | 第35-36页 |
·材料的非均匀区阻碍畴壁的运动 | 第36页 |
·应力对磁畴壁的影响 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 压力检测的弹性力学依据 | 第38-51页 |
·弹性力学简介 | 第39-40页 |
·极坐标中的平衡微分方程 | 第40-42页 |
·极坐标中的几何方程及物理方程 | 第42-44页 |
·极坐标中的应力函数与相容方程 | 第44-45页 |
·轴对称应力和相应的位移 | 第45-47页 |
·圆环或圆筒受均布压力的计算 | 第47-51页 |
第四章 传感器制作 | 第51-61页 |
·磁化电路部分 | 第51-56页 |
·低频信号发生电路 | 第51-54页 |
·功率放大器 | 第54-56页 |
·磁化器 | 第56-58页 |
·磁化器的工作原理 | 第57页 |
·磁化器的制作 | 第57-58页 |
·接收器 | 第58-61页 |
·干扰抑制措施 | 第59-61页 |
第五章 巴克豪森应力检测系统电路部分 | 第61-83页 |
·引言 | 第61页 |
·信号处理电路中的模拟电路部分 | 第61-72页 |
·前置放大电路 | 第62-63页 |
·带通滤波电路 | 第63-66页 |
·主放大电路 | 第66-67页 |
·绝对值放大电路 | 第67-69页 |
·检波电路 | 第69-70页 |
·抑制寄生振荡的方法 | 第70-72页 |
·信号处理电路中的数字电路部分 | 第72-80页 |
·A╱D采集电路 | 第72-76页 |
·单片机处理及数码管显示电路 | 第76-80页 |
(1)显示驱动部分的功能特点: | 第77-78页 |
(2)键盘控制部分的功能特点: | 第78页 |
(3)外部接口部分的功能特点: | 第78页 |
(4)其它杂项功能特点: | 第78-80页 |
·供电电路 | 第80页 |
·地线规则 | 第80-83页 |
第六章 一致性多传感器数据融合的应用 | 第83-102页 |
·数据融合概述 | 第83-85页 |
·数据融合过程 | 第85-86页 |
(1)信号的获取 | 第86页 |
(2)信号预处理 | 第86页 |
(3)特征提取 | 第86页 |
(4)融合计算 | 第86页 |
·数据融合的结构 | 第86-90页 |
·检测级融合结构模型 | 第88-89页 |
·位置融合结构模型 | 第89页 |
·属性融合结构模型 | 第89-90页 |
·一致性多传感器数据融合 | 第90-94页 |
·一致性多传感器数据融合的概述 | 第91页 |
·一致性多传感器数据融合 | 第91-94页 |
·一致性多传感器数据融合应用于管道压力测量 | 第94-101页 |
·传感器测量数据的先期处理 | 第95-96页 |
·数据融合集的获得 | 第96-97页 |
·三种最优融合数据计算方法 | 第97-99页 |
(1)直接平均法 | 第97页 |
(2)总概率的最大值法 | 第97-98页 |
(3)极大似然法 | 第98-99页 |
·数据计算及结果比较 | 第99-101页 |
·总结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
附录 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
发表及已接收的的学术论文 | 第112-113页 |
作者简介 | 第113-114页 |
导师简介 | 第114页 |