摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 选题背景及选题来源 | 第10-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第10-13页 |
1.1.2 选题来源 | 第13页 |
1.2 金属磁记忆检测技术 | 第13-18页 |
1.2.1 磁性无损检测技术概述 | 第13-16页 |
1.2.2 磁畴和磁畴壁的相关概念 | 第16-17页 |
1.2.3 磁机械效应和磁弹性效应 | 第17页 |
1.2.4 金属磁记忆检测技术的原理 | 第17-18页 |
1.3 国内外研究现状与应用 | 第18-19页 |
1.3.1 国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.3.2 国内外磁记忆检测的应用现状 | 第19页 |
1.4 金属磁记忆技术的发展 | 第19-20页 |
1.5 研究内容及意义 | 第20-23页 |
1.5.1 本文主要研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
2 金属磁记忆检测原理 | 第23-34页 |
2.1 物质的磁性 | 第23页 |
2.2 磁畴和磁畴壁的概念 | 第23-24页 |
2.3 铁磁性物质的自发磁化 | 第24-25页 |
2.4 铁磁性物质一些特殊现象 | 第25-27页 |
2.4.1 居里温度 | 第25页 |
2.4.2 磁各向异性 | 第25-26页 |
2.4.3 磁致伸缩效应和磁弹性效应 | 第26-27页 |
2.5 铁磁材料的力磁效应 | 第27-29页 |
2.5.1 磁的机械效应和弹性效应 | 第27-29页 |
2.5.2 磁记忆效应 | 第29页 |
2.6 磁记忆技术的原理及特点 | 第29-32页 |
2.6.1 地磁场 | 第29-30页 |
2.6.2 磁记忆技术的力-磁作用原理 | 第30-31页 |
2.6.3 磁记忆技术的特点 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-34页 |
3 建筑钢结构焊接试件三点受弯试验 | 第34-43页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 方案的总体安排 | 第34-35页 |
3.3 材料及检测设备 | 第35-38页 |
3.3.1 材料 | 第35页 |
3.3.2 检测设备 | 第35-38页 |
3.4 试验方案设计 | 第38-42页 |
3.4.1 焊接 | 第38-39页 |
3.4.2 漏磁信号测量迹线布置 | 第39页 |
3.4.3 试验步骤 | 第39-40页 |
3.4.4 加载试验 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
4 金属磁记忆信号预处理 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 小波理论的基本概念 | 第44-45页 |
4.3 常用的小波函数 | 第45-47页 |
4.4 小波包分析的基本原理 | 第47-48页 |
4.5 运用Matlab对磁记忆信号进行小波包降噪 | 第48-52页 |
4.5.1 小波函数和分解尺度的选择 | 第49页 |
4.5.2 熵标准与最优基的选择 | 第49-50页 |
4.5.3 阈值的选择 | 第50-52页 |
4.6 磁记忆信号的处理与实现 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
5 焊接试件三点受弯焊缝处磁记忆信号特性研究 | 第55-72页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 Q345B焊接试件三点受弯过程中磁记忆信号的分析 | 第55-68页 |
5.2.1 试件检测线选择 | 第55-57页 |
5.2.2 初始阶段试件表面的磁记忆信号分析 | 第57-59页 |
5.2.3 弹性阶段试件表面的磁记忆信号分析 | 第59-63页 |
5.2.4 塑性阶段试件表面的磁记忆信号分析 | 第63-65页 |
5.2.5 弹塑性阶段试件表面的磁记忆梯度曲线分析 | 第65-68页 |
5.3 Q345焊接试件三点受弯过程中磁记忆信号力-磁曲线及峰峰值分析 | 第68-71页 |
5.3.1 弹塑性阶段试件中部焊接处检测点的力-磁曲线分析 | 第68-70页 |
5.3.2 磁记忆信号峰峰值Hpp(y) | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |