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基于刀型Terfenol-D的超磁致伸缩传感器的研制及其激励实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 国内外超磁致伸缩材料研究现状第12-14页
        1.2.2 国内外磁致伸缩导波检测技术研究现状第14-16页
    1.3 论文主要研究内容第16-17页
第二章 磁致伸缩及导波理论第17-29页
    2.1 磁致伸缩原理及材料性能第17-25页
        2.1.1 磁致伸缩效应第17页
        2.1.2 超磁致伸缩材料的应用特性第17-23页
        2.1.3 超磁致伸缩材料的性能特点第23-25页
    2.2 超声导波检测理论第25-28页
        2.2.1 导波检测基本概念第25-26页
        2.2.2 管道超声导波的理论模型第26-28页
        2.2.3 管中导波传播特性第28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 超磁致伸缩导波激励传感器的研究第29-59页
    3.1 管道超声导波实验系统第29-34页
        3.1.1 检测系统及实验设备第29-32页
        3.1.2 导波模态及激励信号的选取第32-34页
    3.2 Terfenol-D材料结构分析第34-38页
        3.2.1 不同结构的Terfenol-D振动模拟分析第34-35页
        3.2.2 Terfenol-D材料尺寸设计第35-36页
        3.2.3 Terfenol-D尺寸的实验研究第36-38页
    3.3 驱动磁场第38-46页
        3.3.1 激励线圈的参数设计第38-40页
        3.3.2 激励线圈的匝数对激励信号的影响研究第40-44页
        3.3.3 激励线圈的线径对激励信号的影响研究第44-46页
    3.4 偏置磁场第46-50页
        3.4.1 偏置磁场的产生方法及选取第46-48页
        3.4.2 偏置磁场对激励信号的影响研究第48-50页
    3.5 吸波材料的研究第50-56页
        3.5.1 吸波材料的设计原理及制备第50-52页
        3.5.2 背衬层长度对激励信号的影响第52-53页
        3.5.3 背衬层厚度的研究第53-56页
    3.6 Terfenol-D传感器的封装第56-58页
        3.6.1 Terfenol-D传感器的整体结构第56-57页
        3.6.2 Terfenol-D传感器磁路的设计第57-58页
        3.6.3 传感器的装配第58页
    3.7 本章小结第58-59页
第四章 Terfenol-D激励传感器与压电陶瓷传感器的对比实验研究第59-66页
    4.1 管道特征的轴向定位方法第59页
    4.2 超磁致伸缩传感器与压电陶瓷传感器的激励性能对比第59-65页
        4.2.1 传感器激励幅值比较第63页
        4.2.2 传感器激励回波系数比较第63-64页
        4.2.3 管道特征定位精度的比较第64-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 研究总结第66-67页
    5.2 研究展望第67-68页
参考文献第68-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他科研成果第74页

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