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基于声发射技术的氨制冷系统压力容器在线安全检测研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
1 绪论第12-16页
    1.1 氨制冷压力容器的使用安全现状第12-13页
    1.2 声发射技术的研究历史与国内外研究现状第13-14页
    1.3 声发射技术检测氨制冷系统压力容器的特点第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-16页
2 氨制冷系统压力容器第16-21页
    2.1 氨制冷系统压力容器的工艺系统及工作过程第16-17页
    2.2 氨制冷压力容器的特点第17-18页
    2.3 氨制冷压力容器全面检验的难点第18-19页
    2.4 氨制冷系统压力容器检验中的常见问题分析第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
3 声发射检测原理和特点第21-35页
    3.1 声发射现象的理论基础第21-24页
        3.1.1 位错运动和滑移变形第21-22页
        3.1.2 裂纹形成与扩展第22-23页
        3.1.3 凯塞尔(Kaiser)效应和费利西蒂(Felicity)效应第23-24页
    3.2 声发射检测技术的原理第24-25页
    3.3 声发射检测技术的特点第25-27页
        3.3.1 声发射检测技术的主要优点第25-26页
        3.3.2 声发射检测技术的局限性第26-27页
        3.3.3 声发射检测方法和其它常规无损检测方法的特点对比第27页
    3.4 声发射源定位原理及定位方法第27-31页
        3.4.1 线定位第28-29页
        3.4.2 平面定位第29-31页
    3.5 常用声发射检测评定标准和检测结果评价第31-34页
        3.5.1 声发射检测评定标准第31-32页
        3.5.2 声发射检测结果评价第32-34页
    3.6 本章小结第34-35页
4 压力容器的声发射检测技术第35-40页
    4.1 资料审查第35页
    4.2 现场勘察第35页
    4.3 检验方案的制定第35-36页
    4.4 传感器的安装第36页
    4.5 仪器的调试第36-37页
    4.6 加载试验和声发射信号采集第37-38页
    4.7 声发射检测数据的综合分析第38页
    4.8 检验数据记录和报告第38-39页
    4.9 本章小结第39-40页
5 声发射技术在线检测氨制冷系统压力容器的研究第40-55页
    5.1 研究方法与设备第40-42页
        5.1.1 研究对象第40页
        5.1.2 试验设备第40-42页
    5.2 检测程序设计及实施第42-48页
        5.2.1 探头布置方案第42-43页
        5.2.2 确定加压程序第43-44页
        5.2.3 仪器的调试第44-45页
        5.2.4 加载试验第45-47页
        5.2.5 试验数据分析第47-48页
    5.3 检测结果的复验第48-52页
        5.3.1 超声波检测第48-49页
        5.3.2 射线检测第49-50页
        5.3.3 声发射检测与常规无损检测结果的对比第50页
        5.3.4 容器安全状况评价第50-52页
    5.4 声发射技术检测氨制冷系统压力容器工作流程第52-53页
    5.5 本章小结第53-55页
6 声发射技术检测冷库压力容器方法的验证第55-64页
    6.1 声发射在线检测第55-60页
    6.2 停机拆除保温检测第60-61页
        6.2.1 超声波检测第60页
        6.2.2 磁粉检测第60-61页
    6.3 声发射检测与拆保温超声波检测及磁粉检测的对比第61页
    6.4 影响声发射检测结果的干扰因素第61-62页
    6.5 声发射检测结果的可靠性验证第62-63页
    6.6 本章小结第63-64页
7 结论第64-67页
    7.1 主要研究成果第64-65页
    7.2 社会效益第65-67页
参考文献第67-70页
致谢第70-71页
学位论文评阅及答辩情况表第71页

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