摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 核电站复合钢主管道焊缝 | 第8-9页 |
1.2.1 复合钢主管道焊缝焊接特点 | 第8页 |
1.2.2 复合钢主管道焊缝超声检测特点 | 第8-9页 |
1.3 主管道焊缝检测研究现状 | 第9-19页 |
1.3.1 焊缝超声仿真建模研究现状 | 第9-14页 |
1.3.2 超声全聚焦成像及增强处理研究现状 | 第14-19页 |
1.4 本文研究内容 | 第19-20页 |
2 超声波传播及相控阵超声检测原理 | 第20-32页 |
2.1 超声波在介质中的传播 | 第20-25页 |
2.2 相控阵基本原理及数据采集方式 | 第25-29页 |
2.2.1 相控阵偏转、聚焦 | 第25-27页 |
2.2.2 相控阵数据采集方式 | 第27-29页 |
2.3 全聚焦成像原理及图像评价参数 | 第29-31页 |
2.3.1 全聚焦原理 | 第29-30页 |
2.3.2 图像分辨率和信噪比 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
3 主管道焊缝超声仿真建模 | 第32-45页 |
3.1 焊缝试样分析 | 第32-37页 |
3.2 焊缝检测模型建立 | 第37-41页 |
3.2.1 焊缝仿真建模原理 | 第37-38页 |
3.2.2 焊缝检测模型建立 | 第38-41页 |
3.3 模型验证 | 第41-44页 |
3.3.1 A扫信号 | 第41-43页 |
3.3.2 B扫查图像 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
4 主管道焊缝全聚焦成像 | 第45-56页 |
4.1 全矩阵数据采集-全聚焦成像(FMC-TFM) | 第45-48页 |
4.1.1 仿真模拟FMC-TFM | 第45-46页 |
4.1.2 实验FMC-TFM | 第46-48页 |
4.2 半矩阵数据采集-全聚焦成像(HMC-TFM) | 第48-51页 |
4.2.1 仿真模拟HMC-TFM | 第48-49页 |
4.2.2 实验HMC-TFM | 第49-51页 |
4.3 稀疏矩阵数据采集-全聚焦成像(SMC-TFM) | 第51-54页 |
4.3.1 仿真模拟SMC-TFM | 第52-53页 |
4.3.2 实验SMC-TFM | 第53-54页 |
4.4 结果分析 | 第54-55页 |
4.5 小结 | 第55-56页 |
5 主管道焊缝全聚焦图像增强处理 | 第56-70页 |
5.1 相位相干加权成像算法原理 | 第56-58页 |
5.2 仿真模拟全聚焦图像增强处理 | 第58-63页 |
5.3 实验全聚焦图像增强效果验证 | 第63-69页 |
5.4 小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |