裂纹漏磁场数值分析及相关问题研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-19页 |
一、论文研究的意义 | 第11-14页 |
1、裂纹检测技术的工程背景 | 第11-12页 |
2、无损检测的主要方法 | 第12-13页 |
3、漏磁检测技术的研究方法 | 第13-14页 |
二、国内外相关领域研究现状 | 第14-15页 |
三、论文的研究主要工作和思路 | 第15-19页 |
1、论文研究的主要工作 | 第15-17页 |
2、论文的研究思路 | 第17-19页 |
第一章 裂纹漏磁场理论分析 | 第19-29页 |
·引言 | 第19页 |
·裂纹漏磁检测原理 | 第19-21页 |
·裂纹漏磁场磁偶极子模型 | 第21-23页 |
·裂纹漏磁场分析 | 第23-28页 |
·裂纹几何形状统计分析 | 第23-25页 |
·裂纹参数影响分析 | 第25-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第二章 裂纹漏磁场有限元分析 | 第29-43页 |
·引言 | 第29页 |
·电磁场有限元分析理论 | 第29-31页 |
·有限元方法在漏磁场分析中的应用 | 第31-32页 |
·ANSYS 在磁场分析中的应用 | 第32-34页 |
·ANSYS 软件简介 | 第32-33页 |
·ANSYS 电磁场有限元分析方法 | 第33-34页 |
·裂纹漏磁场有限元分析 | 第34-39页 |
·漏磁场三维有限元分析的模型建立 | 第34-35页 |
·模型的单元体类型 | 第35-36页 |
·单元体材料属性 | 第36-38页 |
·静态磁场分析网格划分 | 第38-39页 |
·静态漏磁场分析的边界条件与求解 | 第39页 |
·裂纹漏磁场静态模拟结果分析 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 裂纹参量对漏磁场影响 | 第43-62页 |
·引言 | 第43页 |
·裂纹端面几何形状分析 | 第43-45页 |
·裂纹深度对裂纹漏磁场的影响 | 第45-49页 |
·裂纹深度与磁感应强度水平分量Bx 的关系 | 第47-48页 |
·裂纹深度与磁感应强度垂直分量By 的关系 | 第48-49页 |
·裂纹宽度对裂纹漏磁场的影响 | 第49-51页 |
·裂纹深宽比对裂纹漏磁场的影响 | 第51-53页 |
·裂纹倾斜角度对裂纹漏磁场的影响 | 第53-54页 |
·提离值对裂纹漏磁场的影响 | 第54-55页 |
·气隙高度对裂纹漏磁场的影响 | 第55页 |
·聚磁结构的应用及其对裂纹漏磁场的影响 | 第55-57页 |
·不同聚磁结构对漏磁场的影响 | 第56-57页 |
·聚磁与无聚磁条件下的漏磁场对比 | 第57页 |
·平行裂纹对裂纹漏磁场的影响 | 第57-58页 |
·同线裂纹漏磁场有限元分析 | 第58-59页 |
·埋藏裂纹漏磁场分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 裂纹漏磁检测实验分析 | 第62-71页 |
·引言 | 第62页 |
·裂纹漏磁检测实验系统 | 第62-63页 |
·裂纹的制备 | 第63-65页 |
·裂纹深度影响分析 | 第65-66页 |
·裂纹倾斜角度影响分析 | 第66-67页 |
·平行裂纹影响分析 | 第67-68页 |
·聚磁结构影响实验 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第五章 裂纹漏磁检测信号识别 | 第71-88页 |
·引言 | 第71页 |
·人工神经网络概述 | 第71-73页 |
·神经元模型 | 第72页 |
·网络结构 | 第72-73页 |
·网络的学习 | 第73页 |
·BP 神经网络概述 | 第73-77页 |
·BP 网络的网络结构 | 第74页 |
·BP 算法 | 第74-75页 |
·BP 网络算法的改进 | 第75-77页 |
·裂纹缺陷识别BP 神经网络 | 第77-87页 |
·BP 网络算法流程 | 第78页 |
·BP 网络训练样本 | 第78-82页 |
·裂纹深度和宽度的识别 | 第82-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-91页 |
一、本文研究的成果 | 第88-89页 |
二、本文创新点 | 第89页 |
三、展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第97-98页 |
个人简历 | 第98-99页 |
详细摘要 | 第99-107页 |