面向焊缝相控阵检测的振动声调制方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 序言 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 无损检测的概念 | 第12页 |
1.3 焊缝常规检测 | 第12-17页 |
1.3.1 超声检测 | 第12-13页 |
1.3.2 磁粉检测 | 第13-14页 |
1.3.3 相控阵检测 | 第14-15页 |
1.3.4 衍射时差法超声成像技术(TOFD) | 第15-16页 |
1.3.5 超声导波技术 | 第16-17页 |
1.4 超声有限元数值模拟 | 第17-18页 |
1.5 相控阵技术及振动声调制技术国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.5.1 焊缝相控阵检测研究现状 | 第18-19页 |
1.5.2 振动声调制检测研究现状 | 第19-20页 |
1.6 论文主要研究内容及章节安排 | 第20-23页 |
第2章 超声相控阵检测理论 | 第23-31页 |
2.1 超声场的特征值 | 第23-25页 |
2.1.1 声压 | 第23-24页 |
2.1.2 声阻抗 | 第24页 |
2.1.3 声强 | 第24-25页 |
2.2 超声相控阵技术原理 | 第25-30页 |
2.2.1 相控阵的偏转 | 第25-26页 |
2.2.2 相控阵的聚焦 | 第26-30页 |
2.3 小结 | 第30-31页 |
第3章 基于振动声调制的相控阵技术 | 第31-35页 |
3.1 振动声调制技术原理 | 第31-33页 |
3.2 调制相控阵信号 | 第33页 |
3.3 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 声场有限元模拟及参数优化 | 第35-45页 |
4.1 有限元仿真技术的理论基础 | 第35-37页 |
4.2 波动有限元求解 | 第37-39页 |
4.3 振动声调制声场仿真建模 | 第39-43页 |
4.3.1 待测金属焊缝的建模 | 第39-40页 |
4.3.2 超声波波源的建模 | 第40-41页 |
4.3.3 模拟超声波传播过程 | 第41-43页 |
4.4 各项参数优化选择 | 第43-44页 |
4.4.1 相控阵探头阵元数目的选择 | 第43-44页 |
4.4.2 低频振动频率的选择 | 第44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 超声检测实验 | 第45-55页 |
5.1 实验系统介绍 | 第45-46页 |
5.2 硬件系统 | 第46-48页 |
5.2.1 超声探头 | 第46-47页 |
5.2.2 信号处理系统 | 第47-48页 |
5.3 软件系统 | 第48-49页 |
5.3.1 配置 | 第48-49页 |
5.3.2 参数 | 第49页 |
5.3.3 采集 | 第49页 |
5.4 焊缝微裂纹检测实验的设计 | 第49-50页 |
5.5 实验与数据提取 | 第50-54页 |
5.5.1 实验结果及分析 | 第50-51页 |
5.5.2 无裂纹焊缝检测 | 第51-52页 |
5.5.3 调制对位置的敏感度 | 第52-54页 |
5.6 小结 | 第54-55页 |
第6章 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
硕士期间已发表的论文及科研成果 | 第61-63页 |
致谢 | 第63页 |