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基于电磁超声的铁磁性材料应力及特性参数检测研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第12-14页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 课题研究背景和意义第15-16页
    1.2 铁磁性材料应力及微观特性研究现状第16-20页
        1.2.1 铁磁性材料应力研究现状第16-19页
        1.2.2 铁磁性材料特性检测现状第19-20页
    1.3 EMAT测量技术的国内外研究现状第20-22页
        1.3.1 国外研究现状第20-21页
        1.3.2 国内研究情况第21-22页
    1.4 课题主要研究内容第22-23页
第二章 电磁超声检测基本原理第23-34页
    2.1 前言第23页
    2.2 EMAT换能器基本电、磁、声理论第23-24页
    2.3 基于洛伦兹力机理的EMAT第24-25页
    2.4 基于磁致伸缩机理的EMAT第25-29页
        2.4.1 铁磁性材料的磁化特性和磁导率第26-27页
        2.4.2 铁磁性材料的磁致伸缩特性第27-29页
            2.4.2.1 基于磁致伸缩效应机理第28-29页
            2.4.2.2 基于磁致伸缩逆效应机理第29页
    2.5 电磁超声换能转换方程第29-31页
        2.5.1 静态磁场方程第29-30页
        2.5.2 动态磁场方程第30-31页
        2.5.3 机械力场质点运动方程第31页
    2.6 基于磁致伸缩机理的EMAT应力检测与微观特性原理第31-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第三章 电磁超声系统模块方案设计第34-44页
    3.1 前言第34页
    3.2 电磁超声发射模块设计第34-38页
        3.2.1 高频脉冲发生模块第35-36页
        3.2.2 功率放大模块第36-37页
        3.2.3 隔离驱动模块第37-38页
    3.3 电磁超声接收模块设计第38-41页
        3.3.1 前置放大电路模块第39页
        3.3.2 阻抗匹配模块第39-40页
        3.3.3 滤波放大模块第40-41页
    3.4 信号的采集与处理第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 电磁超声换能器探头设计与仿真第44-57页
    4.1 前言第44页
    4.2 基于COMSOL Multiphysics的EMAT有限元仿真理论第44-45页
    4.3 静态磁场仿真设计第45-47页
    4.4 线圈设计参数仿真第47-56页
        4.4.1 线圈匝数第50-52页
        4.4.2 线圈横截面积第52-53页
        4.4.3 线圈提离距离第53-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 铁磁性材料实验研究与结果分析第57-71页
    5.1 电磁超声实验分析第57-62页
        5.1.1 EMAT发射-接收实验第57-58页
        5.1.2 线圈回折数对检测效率的影响分析第58-59页
        5.1.3 线圈提离对检测效率的影响分析第59-62页
        5.1.4 收发探头距离对检测效率的影响分析第62页
    5.2 基于磁致伸缩机理的EMAT应力检测实验第62-68页
        5.2.1 应力加载实验方案设计第63-64页
        5.2.2 实验结果分析第64-68页
    5.3 基于磁致伸缩机理的EMAT材料特性实验第68-70页
        5.3.1 被测材料硬度实验研究第68页
        5.3.2 实验结果分析第68-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 论文总结第71-72页
    6.2 研究展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第78页

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