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基于金属标签的涡流无损检测技术的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究发展现状第9-13页
        1.2.1 物品标签技术国内外研究发展现状第9-11页
        1.2.2 涡流检测技术国内外研究发展现状第11-13页
    1.3 本文的主要研究内容第13-14页
第2章 涡流无损检测问题的电磁场基本理论第14-23页
    2.1 引言第14页
    2.2 位函数描述涡流场的定解问题第14-18页
        2.2.1 检测原理第14-15页
        2.2.2 趋肤效应第15页
        2.2.3 静态麦克斯韦方程组第15-16页
        2.2.4 媒质的本构关系第16-17页
        2.2.5 边界条件第17-18页
        2.2.6 时谐场满足的麦克斯韦方程组第18页
    2.3 涡流无损检测的工作原理第18-21页
        2.3.1 矢量磁位的约束方程第18-20页
        2.3.2 矢量磁位的边界条件第20-21页
    2.4 涡流问题的计算方法第21-22页
        2.4.1 解析法第21-22页
        2.4.2 数值法第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 无损检测中的涡流场的计算第23-41页
    3.1 引言第23页
    3.2 三维涡流检测模型和约束方程第23-26页
        3.2.1 典型的涡流检测模型第23-24页
        3.2.2 涡流检测问题分解分析第24-26页
    3.3 缺陷场的求解第26-31页
        3.3.1 完好场的求解第26-29页
        3.3.2 扰动场的求解第29-30页
        3.3.3 体积分方程第30-31页
    3.4 并矢格林函数解析式第31-40页
        3.4.1 并矢的定义第31-32页
        3.4.2 并矢格林函数的表达式第32-35页
        3.4.3 进一步简化分析第35-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 涡流场的数值求解第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 体积分方程的离散化的目的第41页
    4.3 缺陷场的数值求解第41-46页
        4.3.1 三维裂缝体积分方程的离散第41-42页
        4.3.2 理想裂缝体积分方程的离散第42-45页
        4.3.3 自单元积分第45-46页
    4.4 线圈的阻抗增量的表达式第46页
    4.5 仿真结果与分析第46-53页
    4.6 小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-60页
附录1 并矢格林函数解析式推导第60-62页
附录2 sg二阶偏导解析式的推导第62-65页
致谢第65-66页

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