数字式超声波探伤仪的设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 无损检测概述 | 第11页 |
1.2 课题来源及选题依据 | 第11-12页 |
1.3 课题研究的意义 | 第12页 |
1.4 课题研究的内容及技术路线 | 第12-14页 |
1.5 课题研究的论文结构 | 第14-15页 |
第2章 超声波探伤基本理论 | 第15-21页 |
2.1 描述声场的物理量 | 第15-16页 |
2.2 波的几何描述及波型 | 第16-17页 |
2.2.1 波的几何描述 | 第16-17页 |
2.2.2 波型 | 第17页 |
2.3 超声波入射到平上时的反射和透射 | 第17-18页 |
2.4 超声衰减 | 第18-19页 |
2.5 超声波探伤的基本原理 | 第19-20页 |
2.5.1 超声波探伤原理 | 第19-20页 |
2.5.2 本课题中厚板探伤方法 | 第20页 |
2.6 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 数字式超声波探伤仪的硬件系统 | 第21-35页 |
3.1 数字式超声波探伤仪硬件系统概述 | 第21-22页 |
3.2 电源模块的设计 | 第22-23页 |
3.3 探伤模拟部分的性能要求 | 第23页 |
3.4 超声波发射电路 | 第23-25页 |
3.4.1 探头的激发 | 第23-24页 |
3.4.2 超声波发射电路 | 第24页 |
3.4.3 发射电路与控制电路的隔离 | 第24-25页 |
3.5 超声波回波信号调理电路 | 第25-29页 |
3.5.1 阻尼限幅电路设计 | 第25-26页 |
3.5.2 信号滤波电路 | 第26-27页 |
3.5.3 回波信号的放大电路 | 第27-28页 |
3.5.4 模数转换电路 | 第28-29页 |
3.6 系统控制电路 | 第29-31页 |
3.6.1 PIC系列单片机概述 | 第29-30页 |
3.6.2 PIC单片机的特点 | 第30页 |
3.6.3 本设计中单片机的任务 | 第30-31页 |
3.7 USB技术及其在本超声探伤系统中的实现 | 第31-34页 |
3.7.1 USB概述 | 第31-32页 |
3.7.2 USB技术在本系统中的应用 | 第32-34页 |
3.8 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 数字式超声波探伤仪的软件系统 | 第35-43页 |
4.1 下位机软件设计 | 第35-42页 |
4.1.1 PIC单片机开发环境简介 | 第35-36页 |
4.1.2 主单片机软件设计 | 第36-37页 |
4.1.3 从单片机软件设计 | 第37-42页 |
4.2 数字式超声波探伤仪人机界面的开发 | 第42页 |
4.2.1 人机界面概述 | 第42页 |
4.2.2 人机界面的功能 | 第42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 基于小波变换的超声波探伤 | 第43-59页 |
5.1 小波变换发展简史 | 第43-44页 |
5.2 小波变换概述 | 第44-51页 |
5.2.1 小波变换的定义 | 第45-46页 |
5.2.2 几种常用的基本小波 | 第46-49页 |
5.2.3 多分辨率小波分析的基本原理 | 第49-50页 |
5.2.4 信号的离散 | 第50-51页 |
5.3 利用小波变换实现超声波信号的噪声抑制 | 第51-58页 |
5.3.1 杂波和缺陷回波的小波变换特性 | 第52-53页 |
5.3.2 小波函数的选取 | 第53-54页 |
5.3.3 小波信号分解 | 第54-56页 |
5.3.4 闽值的选取和噪声抑制 | 第56-57页 |
5.3.5 小波信号重建 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第6章 数字式超声波探伤仪的实验结果测试 | 第59-65页 |
6.1 测试环境 | 第59页 |
6.1.1 软件平台 | 第59页 |
6.1.2 硬件平台 | 第59页 |
6.2 缺陷的评定 | 第59-63页 |
6.2.1 缺陷位置的判定 | 第59-60页 |
6.2.2 缺陷尺寸的判定 | 第60-63页 |
6.3 本章小结 | 第63-65页 |
第7章 结论与展望 | 第65-67页 |
7.1 结论 | 第65页 |
7.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70页 |