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基于有限元仿真的新型涡流探头的设计及应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究的背景意义第11-13页
    1.2 涡流技术的发展历程第13-15页
    1.3 涡流检测发展现状及主要趋势第15-17页
    1.4 本文研究的主要内容和结构第17-18页
    1.5 本章小结第18-19页
第2章 涡流探头设计的理论基础第19-26页
    2.1 涡流检测技术的重要基本概念和原理第19-22页
        2.1.1 麦克斯韦电磁理论第19页
        2.1.2 趋肤效应第19-21页
        2.1.3 填充系数(η)第21页
        2.1.4 检测线圈与试样的相对位置(位移或提离)第21-22页
        2.1.5 影响阻抗变化的几个重要参数第22页
    2.2 第一种新型差动式涡流探头设计原理第22-24页
        2.2.1 差动式涡流探头电路结构第22页
        2.2.2 差动式涡流探头检测原理第22-24页
    2.3 第二种新型阵列式涡流探头设计原理第24-25页
        2.3.1 列式涡流探头排布形式第24-25页
        2.3.2 阵列式涡流探头电路形式第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 涡流检测探头设计的具体方法第26-37页
    3.1 涡流探头设计的主要方法理论第26页
    3.2 涡流探头设计中的有限元模型第26-29页
        3.2.1 涡流场--路耦合有限元模型的提出第26-27页
        3.2.2 涡流场--路耦合有限元模型的理论公式第27-28页
        3.2.3 涡流场--路耦合有限元模型验证第28-29页
    3.3 涡流探头设计中主要影响因素及参数的确定第29-31页
        3.3.1 涡流探头线圈尺寸的确定第29页
        3.3.2 涡流探头线圈其他参数的确定第29-30页
        3.3.3 涡流探头检测频率的确定第30页
        3.3.4 涡流探头信噪比的确定第30-31页
        3.3.5 涡流探头工作温度影响及确定第31页
        3.3.6 涡流探头检测速度及稳定性影响及确定第31页
    3.4 试验仪器支持第31-36页
        3.4.1 仪器特性第31-32页
        3.4.2 仪器外观第32页
        3.4.3 仪器结构框图第32-33页
        3.4.4 仪器转接探头介绍第33-35页
        3.4.5 仪器定量化标定第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 新型差动式涡流探头的设计及应用第37-47页
    4.1 新型差动式涡流检测技术原理第37页
    4.2 新型涡流检测管道仿真模型第37-40页
        4.2.1 场--路耦合有限元模型的参数设定第37-39页
        4.2.2 有限元模型的网格划分和边界条件第39-40页
        4.2.3 缺陷检测模式和检测方向选择第40页
    4.3 仿真结果和分析第40-43页
        4.3.1 有限元模型验证第40-41页
        4.3.2 平行模式对管道横向宽槽的定量化检测第41-43页
    4.4 新型探头制作及应用第43-45页
        4.4.1 探头结构设计第43页
        4.4.2 辅助装置结构设计第43页
        4.4.3 新型探头试验第43-45页
    4.5 本章小结第45-47页
第5章 新型阵列式涡流探头的模拟设计第47-60页
    5.1 新型阵列式涡流检测技术原理第47-49页
    5.2 新型阵列式涡流探头检测板材仿真模型第49-53页
        5.2.1 场--路耦合有限元模型的参数设定第49-51页
        5.2.2 有限元模型的网格划分和边界条件第51-52页
        5.2.3 缺陷检测模式和检测方向选择第52-53页
    5.3 仿真结果和分析第53-59页
        5.3.1 有限元模型验证第53页
        5.3.2 新型阵列式涡流探头检测窄缝试验模拟第53-56页
        5.3.3 新型阵列式涡流探头检测凹槽试验模拟第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士期间担任的科研任务与主要成果第66-67页
致谢第67页

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