摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题背景及来源 | 第8页 |
1.1.2 研究意义及目的 | 第8-9页 |
1.2 铁磁性材料涡流无损检测研究进展 | 第9-14页 |
1.2.1 PEC及EC检测的理论研究进展 | 第9-11页 |
1.2.2 铁磁性材料PEC及EC检测应用方面的研究进展 | 第11-12页 |
1.2.3 PEC检测探头设计方面研究进展 | 第12-13页 |
1.2.4 PEC信号处理方面研究进展 | 第13-14页 |
1.3 PEC检测技术在铁磁性材料中的研究热点 | 第14页 |
1.4 论文结构编排 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 铁磁性材料的PEC理论研究 | 第16-24页 |
2.1 涡流检测的基本理论 | 第16-17页 |
2.2 脉冲涡流检测模型与理论 | 第17-19页 |
2.2.1 脉冲涡流检测模型 | 第17-18页 |
2.2.2 脉冲涡流的渗透深度分析 | 第18-19页 |
2.3 脉冲涡流技术原理 | 第19-21页 |
2.3.1 脉冲涡流工作原理 | 第19-20页 |
2.3.2 脉冲涡流时域信号特征 | 第20页 |
2.3.3 脉冲涡流频域信号特征 | 第20-21页 |
2.4 脉冲涡流检测的磁屏蔽理论 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 铁磁性材料的PEC无损检测仿真研究 | 第24-49页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第24-28页 |
3.1.1 几何建模 | 第24-25页 |
3.1.2 参数设定 | 第25-26页 |
3.1.3 边界条件的设定 | 第26页 |
3.1.4 有限元网格的划分 | 第26页 |
3.1.5 求解条件和涡流的一般物理现象 | 第26-28页 |
3.2 矩形探头在铁磁性材料PEC检测信号规律研究 | 第28-31页 |
3.2.1 电导率对铁磁性材料PEC检测信号的影响 | 第29-30页 |
3.2.2 磁导率对铁磁性材料PEC检测信号的影响 | 第30-31页 |
3.3 矩形探头中磁屏蔽对铁磁性材料的PEC检测影响 | 第31-36页 |
3.3.1 铁磁性构件缺陷脉冲涡流检测仿真分析 | 第32-33页 |
3.3.2 磁屏蔽对铁磁性构件检测信号灵敏度分析 | 第33-36页 |
3.4 矩形探头在铁磁性和非铁磁性材料中检测模式的比较 | 第36-41页 |
3.4.1 矩形探头在铁磁性材料中涡流分布 | 第36-37页 |
3.4.2 矩形探头在非铁磁性材料中涡流分布 | 第37-39页 |
3.4.3 矩形探头的两种差分模式分析 | 第39-41页 |
3.5 矩形探头在铁磁性构件中的涡流和漏磁效应分析 | 第41-48页 |
3.5.1 矩形探头的漏磁效应机理分析 | 第41-43页 |
3.5.2 矩形探头脉冲涡流检测工作模式下的缺陷检测点研究 | 第43-45页 |
3.5.3 矩形探头脉冲漏磁检测工作模式下的缺陷检测点研究 | 第45-46页 |
3.5.4 矩形探头在非铁磁性材料中和缺陷所呈不同角度的检测情况 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 铁磁性材料PEC无损检测实验研究 | 第49-73页 |
4.1 检测系统的具体介绍 | 第49-52页 |
4.2 铁磁性材料PEC检测信号去噪分析 | 第52-56页 |
4.2.1 PEC检测信号的数字低通滤波分析 | 第52-53页 |
4.2.2 PEC检测信号的小波去噪分析 | 第53-56页 |
4.3 磁屏蔽对矩形探头在铁磁性材料的PEC检测影响 | 第56-60页 |
4.3.1 试件表面磁屏蔽检测效果分析 | 第57-59页 |
4.3.2 试件亚表面磁屏蔽检测效果分析 | 第59-60页 |
4.4 矩形差分探头在脉冲涡流检测分析 | 第60-71页 |
4.4.1 矩形差分探头的传感器制作 | 第60-63页 |
4.4.2 铁板检测实验 | 第63-65页 |
4.4.3 铝板检测实验 | 第65-67页 |
4.4.4 矩形探头轴线与铁板缺陷呈不同角度的分析 | 第67-69页 |
4.4.5 矩形探头轴线与铝板缺陷呈不同角度的分析 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 总结与展望 | 第73-75页 |
5.1 总结 | 第73页 |
5.2 创新点 | 第73-74页 |
5.3 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |