摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 金属磁记忆检测技术国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 金属磁记忆检测技术概述 | 第10-12页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文研究内容及研究方法 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
第二章 无缺陷典型构件应力测试及有限元分析 | 第16-29页 |
2.1 无缺陷拉伸试件有限元分析 | 第16-19页 |
2.1.1 无缺陷拉伸试件建模分析 | 第16-17页 |
2.1.2 无缺陷拉伸试件有限元分析 | 第17-19页 |
2.2 无缺陷管道角焊缝有限元分析 | 第19-21页 |
2.2.1 角焊缝有限元模型建立 | 第19-20页 |
2.2.2 数值模拟结果分析 | 第20-21页 |
2.3 弯头有限元分析 | 第21-23页 |
2.3.1 弯头有限元模型建立 | 第21-22页 |
2.3.2 数值模拟结果分析 | 第22-23页 |
2.4 拉伸试件、角焊缝、弯头应变检测 | 第23-28页 |
2.4.1 拉伸试件试验研究 | 第24-26页 |
2.4.2 角焊缝、弯头试验研究 | 第26-28页 |
2.5 小结 | 第28-29页 |
第三章 应力-磁场梯度关联模型的建立 | 第29-44页 |
3.1 数据处理小波变换算法简介 | 第29-30页 |
3.2 无缺陷拉伸试件磁记忆检测数据分析 | 第30-34页 |
3.2.1 试验前磁记忆检测数据分析 | 第30-32页 |
3.2.2 整个加载过程中磁记忆检测数据分析 | 第32-33页 |
3.2.3 拉伸试件拉断后磁记忆检测数据分析 | 第33-34页 |
3.3 应力-磁场梯度关联模型的建立 | 第34-38页 |
3.3.1 磁场梯度预警值分析 | 第34-36页 |
3.3.2 关联模型的建立 | 第36-38页 |
3.4 无缺陷弯头、角焊缝构件磁记忆检测数据分析 | 第38-42页 |
3.4.1 弯头构件磁记忆检测数据分析 | 第38-41页 |
3.4.2 无缺陷角焊缝磁记忆检测数据分析 | 第41-42页 |
3.5 小结 | 第42-44页 |
第四章 含缺陷典型构件应力测试及有限元仿真分析 | 第44-59页 |
4.1 含缺陷拉伸试件有限元分析 | 第44-48页 |
4.1.1 含圆孔缺陷拉伸试件有限元分析 | 第44-46页 |
4.1.2 焊缝带裂纹缺陷拉伸试件有限元分析 | 第46-48页 |
4.2 含缺陷构件有限元分析 | 第48-53页 |
4.2.1 含缺陷角焊缝有限元分析 | 第48-51页 |
4.2.2 含缺陷弯头有限元分析 | 第51-53页 |
4.3 含缺陷拉伸试件、角焊缝、弯头典型构件试验研究 | 第53-58页 |
4.3.1 含缺陷构件无损探伤检测 | 第53-54页 |
4.3.2 含缺陷构件试验研究 | 第54-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
第五章 典型结构评价方法的研究 | 第59-79页 |
5.1 含缺陷拉伸试件磁记忆检测数据分析 | 第59-65页 |
5.1.1 含圆孔缺陷拉伸试件磁记忆检测数据分析 | 第59-62页 |
5.1.2 焊缝带裂纹缺陷拉伸试件磁记忆检测数据分析 | 第62-65页 |
5.2 含缺陷弯头、角焊缝磁记忆检测数据分析 | 第65-70页 |
5.2.1 含裂纹缺陷弯头构件数据处理 | 第65-67页 |
5.2.2 含缺陷角焊缝磁记忆检测数据分析 | 第67-70页 |
5.3 典型构件热力耦合分析 | 第70-74页 |
5.3.1 建立有限元模型 | 第70页 |
5.3.2 有限元仿真模拟结果分析 | 第70-74页 |
5.4 评价方法的研究 | 第74-77页 |
5.5 小结 | 第77-79页 |
第六章 总结及展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |