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非接触式扭转导波电磁超声换能器的设计及其应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 论文研究的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 本文将从以下几点展开研究第14-15页
    1.4 论文章节安排第15-16页
    本章小结第16-17页
第二章 超声导波基本原理第17-28页
    2.1 群速度与相速度的概念第17-19页
    2.2 导波频散第19-21页
    2.3 频厚积第21页
    2.4 导波的多模态特性第21-23页
    2.5 圆柱状波导中的导波第23-27页
        2.5.1 空心圆柱体中的周向导波第23-25页
        2.5.2 空心圆柱体中的纵向导波第25-27页
    本章小结第27-28页
第三章 电磁超声检测技术的基本理论第28-46页
    3.1 电磁超声检测系统第28-29页
    3.2 电磁超声产生机理第29-35页
    3.3 激励模型的选择第35-38页
        3.3.1 磁致伸缩效应第35-36页
        3.3.2 洛伦兹力第36-38页
    3.4 导波检测第38-45页
        3.4.1 扭转导波的激励原理第38-41页
        3.4.2 导波检测的基本原理第41-43页
        3.4.3 导波检测的应用第43-45页
    本章小结第45-46页
第四章 电磁超声机理仿真分析第46-58页
    4.1 线圈涡电流分析第47-50页
    4.2 洛伦兹力分析第50-55页
        4.2.1 洛伦兹力模型的建立第50-55页
    4.3 磁致伸缩分析第55-57页
    4.4 洛伦兹力和磁致伸缩结果对比第57页
    本章小结第57-58页
第五章 扭转导波电磁超声换能器设计第58-67页
    5.1 电磁超声换能器的线圈设计第58-60页
    5.2 磁铁的选择第60-63页
        5.2.1 电磁铁第60-61页
        5.2.2 永磁铁第61-63页
    5.3 永磁铁和线圈的组合形式第63-64页
    5.4 激励波形的选取第64-66页
    本章小结第66-67页
第六章 实验第67-87页
    6.1 铝管实验第67-74页
        6.1.1 信号放大与采集第68-69页
        6.1.2 实验分析第69-74页
    6.2 钢管缺陷定位实验第74-86页
        6.2.1 压电陶瓷第75页
        6.2.2 基于压电陶瓷的接收换能器的制作与应用第75-77页
        6.2.3 激励频率选择实验第77-79页
        6.2.4 线圈匝数实验第79-80页
        6.2.5 偏置磁场强度实验第80-82页
        6.2.6 刻槽缺陷检测实验第82-86页
    本章小结第86-87页
总结分析与展望第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-94页
攻读硕士期间发表的论文及其它科研成果第94页

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