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力磁效应在建筑钢板件中的有限元仿真及试验研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 金属磁记忆检测技术第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-15页
    1.4 本文研究内容第15-16页
2 金属磁记忆技术的基本理论第16-28页
    2.1 铁磁体的磁化特性及自发磁化第16-18页
        2.1.1 铁磁体的磁化特性第16-17页
        2.1.2 铁磁体的自发磁化第17-18页
    2.2 铁磁体的磁畴结构和技术磁化第18-21页
        2.2.1 铁磁体的磁畴结构第18-20页
        2.2.2 铁磁体的技术磁化第20-21页
    2.3 金属磁记忆技术的检测机理第21-24页
        2.3.1 电磁感应理论第21-22页
        2.3.2 应力磁化理论第22-23页
        2.3.3 应力-磁导率变化理论第23-24页
    2.4 力磁效应的试验验证第24-27页
        2.4.1 力磁效应第24页
        2.4.2 试验验证第24-27页
    2.5 本章小结第27-28页
3 力磁效应的ANSYS有限元模拟分析第28-46页
    3.1 ANSYS有限元分析基础第28-31页
        3.1.1 静态磁场的基本理论第28-29页
        3.1.2 ANSYS力磁耦合分析第29-31页
    3.2 ANSYS二维有限元力磁效应模拟第31-35页
        3.2.1 力磁耦合本构模型的建立第32页
        3.2.2 有限元模型的建立及网格划分第32-34页
        3.2.3 有限元模型的加载、求解及后处理第34-35页
    3.3 二维有限元模拟结果及分析第35-42页
        3.3.1 应力的分布规律第35页
        3.3.2 漏磁信号的分布规律第35-37页
        3.3.3 模拟结果和试验结果的对比分析第37页
        3.3.4 漏磁信号的影响因素分析第37-42页
    3.4 ANSYS三维有限元力磁效应模拟第42-45页
        3.4.1 三维有限元模型的建立第42-43页
        3.4.2 有限元模拟结果第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 Q345B焊接钢板件磁记忆检测的试验研究第46-66页
    4.1 试验准备第46-49页
        4.1.1 试验材料第46-47页
        4.1.2 试验设备第47-48页
        4.1.3 试验方案设计第48-49页
    4.2 Q345B焊接钢板件的单轴拉伸试验第49-57页
        4.2.1 试验结果第49-53页
        4.2.2 试验分析第53-56页
        4.2.3 试验小结第56-57页
    4.3 Q345B焊接钢板件三点弯曲试验第57-64页
        4.3.1 试验结果第57-61页
        4.3.2 试验分析第61-63页
        4.3.3 试验小结第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 钢板件焊缝缺陷识别的研究第66-76页
    5.1 分类支持向量机第66-70页
        5.1.1 线性支持向量机第66-68页
        5.1.2 非线性支持向量机第68-70页
        5.1.3 多类分类问题的求解第70页
    5.2 焊缝缺陷识别研究第70-75页
        5.2.1 支持向量机的算法实现第71页
        5.2.2 单轴拉伸试验第71-73页
        5.2.3 三点弯曲试验第73-75页
    5.3 本章小结第75-76页
6 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76页
    6.2 展望第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-86页
附录第86-91页

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