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钢丝绳故障的弱磁无损检测技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 引言第10-20页
   ·课题研究的背景和意义第10-12页
     ·课题研究的背景第10-11页
     ·课题研究的意义第11-12页
   ·国内外相关研究现状第12-19页
     ·钢丝绳无损检测技术的研究现状第12-15页
     ·钢丝绳故障的弱磁无损检测技术的概述第15-16页
     ·目前钢丝绳故障的弱磁无损检测系统现状和发展态势第16-19页
   ·本论文研究的主要内容第19-20页
第2章 钢丝绳的结构、特性及弱磁检测技术的原理第20-33页
   ·钢丝绳的结构特征第20-23页
     ·钢丝绳的构造第20页
     ·钢丝绳的类型第20-21页
     ·钢丝绳的损伤缺陷第21-22页
     ·钢丝绳的报废标准第22-23页
   ·钢丝绳力磁效应及模型数值分析第23-28页
     ·磁化强度第23-24页
     ·钢丝绳的力磁效应第24-26页
     ·钢丝绳力磁模型的数值分析第26-27页
     ·钢丝绳中钢丝的受力第27-28页
   ·弱磁检测的物理特性第28-30页
   ·钢丝绳故障的弱磁和强磁无损检测技术的磁化方法对比第30-32页
     ·钢丝绳故障的弱磁磁化方法的选择第30-31页
     ·钢丝绳故障的弱磁检测技术与强磁检测技术的对比第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 基于钢丝绳故障的弱磁无损检测技术研究的实现方案第33-48页
   ·检测技术的概述第33-35页
   ·关于传感器原理和结构的概述第35-38页
     ·静态模型第35-36页
     ·动态模型第36-38页
   ·弱磁检测技术的磁场矢量原理及数学模型第38-41页
   ·二级站编码器分频第41-42页
   ·新型钢丝绳-滑轮综合性能试验机第42-46页
   ·弱磁检测技术的数据采集系统的组成第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 钢丝绳故障的弱磁无损检测系统研究及工业应用第48-63页
   ·钢丝绳故障的弱磁无损检测系统的硬件研究第48-61页
     ·双积分A/D转换器-ICL7109第50-54页
     ·基于SJA1000的CAN通信系统的设计第54-59页
     ·基于大容量存储的SST39SF040第59-61页
   ·目前钢丝绳的工业应用中检测概况及远程测控技术第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 基于钢丝绳故障的弱磁检测的信息融合技术和特性试验第63-80页
   ·信息融合的概述第63-65页
     ·信息融合的概念第63页
     ·信息融合技术的模型第63-64页
     ·信息融合技术的功能第64页
     ·信息融合技术的实现步骤第64-65页
   ·信息融合常用算法第65-69页
     ·概率统计法第65-68页
     ·逻辑推理法第68页
     ·人工智能法第68-69页
     ·其它第69页
   ·钢丝绳故障的弱磁无损检测技术的特性实验第69-79页
     ·实验的概述第69-71页
     ·实验的数据获取和处理过程第71-78页
     ·实验的结论第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第6章 全文总结与展望第80-82页
   ·全文总结第80-81页
   ·研究展望第81-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86页

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