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基于涡流脉冲热成像的闭合疲劳裂纹检测方法研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 闭合裂纹基本理论第11-12页
        1.2.2 闭合裂纹检测方法分类第12-15页
        1.2.3 涡流脉冲热成像方法研究第15-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16页
    1.4 本章小结第16-18页
第2章 涡流脉冲热成像检测技术第18-25页
    2.1 涡流脉冲热成像检测物理基础第18-21页
        2.1.1 感应涡流加热过程第18-20页
        2.1.2 热传导过程第20页
        2.1.3 红外辐射过程第20-21页
    2.2 涡流脉冲热成像缺陷模型及信号特征第21-24页
        2.2.1 表面缺陷模型及信号特征第21-23页
        2.2.2 内部缺陷模型及信号特征第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 激励线圈特性研究第25-32页
    3.1 激励线圈与激励场第25-31页
        3.1.1 激励线圈简介第25-26页
        3.1.2 激励场特性对比分析第26-31页
    3.2 本章小结第31-32页
第4章 闭合裂纹涡流脉冲热成像仿真第32-42页
    4.1 闭合裂纹仿真模型建立第32-34页
    4.2 基于直导线的闭合裂纹检测仿真分析第34-40页
        4.2.1 闭合裂纹对涡流场的扰动分析第35-37页
        4.2.2 温度场综合分析第37-38页
        4.2.3.填充物质物理参数对温度场的扰动分析第38-40页
    4.3 本章小结第40-42页
第5章 闭合裂纹涡流脉冲热成像实验验证第42-52页
    5.1 涡流脉冲热成像检测实验平台介绍第42页
    5.2 基于涡流脉冲热成像的闭合裂纹检测实验研究第42-43页
    5.3 实验结果分析第43-50页
        5.3.1 温度场空域分析第43-45页
        5.3.2 温度场时域分析第45-48页
        5.3.3 等温线特征提取第48-50页
    5.4 本章小结第50-52页
总结与展望第52-54页
    论文总结第52页
    工作展望第52-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士期间发表论文及成果第60页

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