连续油管无损检测技术及其应用研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
·课题论述 | 第8-9页 |
·课题的来源 | 第8页 |
·课题的背景、意义 | 第8-9页 |
·无损检测技术发展概况 | 第9-14页 |
·漏磁检测技术 | 第10页 |
·涡流检测技术 | 第10页 |
·基于磁致伸缩效应的导波检测技术 | 第10-11页 |
·电磁超声检测技术 | 第11页 |
·射线检测技术 | 第11页 |
·磁粉检测技术 | 第11-12页 |
·超声检测技术 | 第12页 |
·国外常用的检测技术 | 第12-13页 |
·在役检测技术的应用 | 第13-14页 |
·论文的主体框架 | 第14-16页 |
第二章 连续管无损检测方案的确定 | 第16-23页 |
·连续管检测设备的设计要求 | 第16-20页 |
·直径测量系统 | 第16-17页 |
·壁厚测量系统 | 第17-18页 |
·点蚀及横向缺陷检测系统 | 第18-19页 |
·严重疲劳区域的检测系统 | 第19-20页 |
·连续管检测技术的评价 | 第20-21页 |
·连续管漏磁检测系统的评价 | 第20页 |
·连续管涡流检测系统的评价 | 第20-21页 |
·连续管检测方案的确定 | 第21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
第三章 超声检测理论 | 第23-42页 |
·超声波探伤仪 | 第23-24页 |
·仪器的分类 | 第23页 |
·仪器原理 | 第23-24页 |
·超声波探头 | 第24-26页 |
·直探头 | 第25页 |
·晶探头 | 第25页 |
·聚焦探头 | 第25-26页 |
·超声检测方法的声耦合分类 | 第26-27页 |
·直接接触法 | 第26页 |
·局部浸没式 | 第26页 |
·全部浸液法 | 第26-27页 |
·超声检测类型 | 第27-31页 |
·超声波对缺陷的检测 | 第27-30页 |
·壁厚的超声波检测 | 第30-31页 |
·水浸探头的检测原理 | 第31-41页 |
·圆形探头纵波声场波源轴线上声压分布 | 第31-33页 |
·纵波声场的指向性 | 第33-36页 |
·水浸超声探头的工作原理 | 第36-38页 |
·水浸检测技术的特点 | 第38页 |
·水浸检测探头的性能指标 | 第38-39页 |
·水浸检测存在的问题 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 连续管超声无损检测系统设计 | 第42-61页 |
·系统方案设计 | 第42-48页 |
·探头的设计及参数选定 | 第42页 |
·耦合的设计 | 第42-43页 |
·超声探头工作频率的确定 | 第43-44页 |
·超声重复频率的确定 | 第44页 |
·检测系统偏心距的确定 | 第44-45页 |
·水程距离的确定 | 第45-46页 |
·焦距的选择 | 第46-47页 |
·声透镜曲率半径的确定 | 第47-48页 |
·连续管无损检测设备的设计 | 第48-58页 |
·装置系统集成 | 第49页 |
·探头架的结构 | 第49-50页 |
·探头检测单元 | 第50-51页 |
·尺寸检测原理 | 第51-53页 |
·连续管缺陷的检测 | 第53页 |
·约束机构的设计 | 第53-54页 |
·传送机构的设计 | 第54-55页 |
·上、下料机构的设计 | 第55页 |
·测量系统方案 | 第55-56页 |
·控制系统方案 | 第56-57页 |
·检测流程 | 第57-58页 |
·软件系统的功能 | 第58页 |
·试验模型设计 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 连续管在线检测系统试验分析 | 第61-68页 |
·试验方案 | 第61-62页 |
·试验步骤 | 第62-64页 |
·连续管的准备 | 第62-63页 |
·试验的准备 | 第63页 |
·室内检测模拟试验 | 第63-64页 |
·试验结果分析 | 第64-66页 |
·横向缺陷的检测结果 | 第65页 |
·纵向缺陷的检测结果 | 第65-66页 |
·内壁腐蚀坑的检测结果 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与认识 | 第68-70页 |
·结论 | 第68页 |
·认识 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第74-75页 |
详细摘要 | 第75-92页 |