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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

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