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基于磁记忆的建筑钢结构焊接试件弯曲试验研究

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

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