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铁磁性材料电磁超声信号的高速采集与分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 金属裂纹无损检测技术概述第9-11页
    1.2 课题研究的背景及意义第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 电磁声发射技术国内外研究现状第13-14页
        1.3.2 电磁超声技术国内外研究现状第14-15页
    1.4 论文的主要研究内容第15-17页
第二章 基于EMAT的金属裂纹电磁声发射检测原理第17-37页
    2.1 固体中的超声波第17-22页
        2.1.1 Lamb波频散特性第17-21页
        2.1.2 声发射信号特性第21-22页
    2.2 EMAT工作原理与基于涡流的电磁声发射检测原理第22-23页
        2.2.1 EMAT工作原理第22页
        2.2.2 基于涡流的电磁声发射检测原理第22-23页
    2.3 铁磁材料的唯象本构模型第23-29页
        2.3.1 铁磁材料的磁致伸缩特性第24-25页
        2.3.2 基于畴转密度的唯象本构模型第25-26页
        2.3.3 基于J2流动理论的唯象本构模型第26-29页
    2.4 基于EMAT的金属裂纹电磁声发射多场耦合机制第29-36页
        2.4.1 电磁场基本方程第29-32页
        2.4.2 固体力场基本方程第32-35页
        2.4.3 声场基本方程第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 EMAT的电磁声发射激发结构仿真分析第37-59页
    3.1 EMAT的电磁声发射激发结构仿真建模第37-41页
        3.1.1 COMSOL有限元分析方法第37-38页
        3.1.2 EMAT激发结构仿真建模第38-41页
    3.2 仿真结果分析第41-57页
        3.2.1 EMAT电磁声发射激发结构电磁场分析第41-46页
        3.2.2 EMAT电磁声发射激发结构固体力场分析第46-54页
        3.2.3 EMAT电磁声发射激发结构位移场分析第54-57页
    3.3 本章小结第57-59页
第四章 基于LABVIEW的高速信号采集系统及实验验证第59-79页
    4.1 基于LABVIEW的高速信号采集系统第59-69页
        4.1.1 硬件系统第59-61页
        4.1.2 软件系统第61-68页
        4.1.3 人机交互界面第68-69页
    4.2 实验验证第69-70页
    4.3 信号分析第70-78页
        4.3.1 小波包分解与重构第70-74页
        4.3.2 声发射信号特征提取第74-75页
        4.3.3 仿真实验对比第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第五章 总结与展望第79-81页
    5.1 工作总结第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-87页
发表论文和参加科研情况第87-89页
致谢第89页

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