摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 阵列导波超声无损检测技术的研究意义 | 第10-13页 |
1.2 阵列导波超声无损检测技术的发展现状 | 第13-16页 |
1.2.1 阵列导波超声无损检测方法的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 阵列导波换能器的研究和发展现状 | 第15-16页 |
1.2.3 阵列导波超声无损检测技术的发展趋势 | 第16页 |
1.3 本课题的研究内容 | 第16-19页 |
第2章 线性阵列导波模态选择与控制方法 | 第19-38页 |
2.1 导波检测原理 | 第19-23页 |
2.1.1 导波传播原理 | 第19-22页 |
2.1.2 导波激励原理 | 第22-23页 |
2.2 线性阵列换能器导波激励分析 | 第23-26页 |
2.2.1 线性阵列导波激励特性 | 第23-24页 |
2.2.2 线性阵列换能器阵元间距确定 | 第24-25页 |
2.2.3 线性阵列导波模态选择与控制方法分析 | 第25-26页 |
2.3 阵列导波模态变频控制 | 第26-30页 |
2.3.1 阵列导波模态变频控制理论分析 | 第26-27页 |
2.3.2 阵列导波模态变频控制实验分析 | 第27-30页 |
2.4 阵列导波模态相位控制 | 第30-37页 |
2.4.1 阵列导波相位控制理论分析 | 第30-32页 |
2.4.2 阵列导波相位控制数值分析 | 第32-34页 |
2.4.3 阵列导波相位控制实验分析 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 二维阵列导波换能器双相控聚焦及成像方法研究 | 第38-51页 |
3.1 柔性二维阵列导波换能器 | 第38-39页 |
3.2 柔性二维阵列导波换能器设计 | 第39-43页 |
3.3 二维阵列导波双相控聚焦方法 | 第43-48页 |
3.3.1 二维阵列导波双相控聚焦方法研究 | 第43-45页 |
3.3.2 二维阵列导波双相控聚焦验证实验 | 第45-48页 |
3.4 二维阵列导波成像方法 | 第48-50页 |
3.4.1 二维阵列导波成像理论 | 第48页 |
3.4.2 二维阵列导波成像实验 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 二维阵列无损检测系统设计 | 第51-61页 |
4.1 系统总体设计 | 第51-52页 |
4.2 多通道超声相控阵设备的选型 | 第52-54页 |
4.3 软件总体设计 | 第54-60页 |
4.3.1 软件功能分析 | 第54-56页 |
4.3.2 数据接口设计 | 第56-58页 |
4.3.3 界面设计 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 二维阵列无损检测软件详细设计 | 第61-76页 |
5.1 界面层多通道超声检测参数设置模块 | 第61-62页 |
5.2 界面层二维阵列结构参数设置模块 | 第62-63页 |
5.3 界面层检测方式控制模块 | 第63-67页 |
5.3.1 单发单收方式 | 第63-64页 |
5.3.2 模态控制方式 | 第64-65页 |
5.3.3 单点聚焦方式 | 第65-66页 |
5.3.4 扇形扫描方式 | 第66-67页 |
5.4 界面层数据显示模块 | 第67-69页 |
5.5 数据层数据存储计算模块 | 第69-73页 |
5.5.1 检测方式实现 | 第69-70页 |
5.5.2 数据的全波存储 | 第70-71页 |
5.5.3 数据处理和显示 | 第71-73页 |
5.6 关键技术 | 第73-75页 |
5.7 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 二维阵列无损检测系统实验 | 第76-91页 |
6.1 实验系统 | 第76页 |
6.2 二维阵列无损检测系统验证实验 | 第76-81页 |
6.2.1 检测参数验证实验 | 第76-78页 |
6.2.2 单发单收方式验证实验 | 第78页 |
6.2.3 模态控制方式验证实验 | 第78-81页 |
6.3 二维阵列无损检测系统检测实验 | 第81-89页 |
6.3.1 单点聚焦方式检测实验 | 第81-84页 |
6.3.2 扇形扫描方式检测实验 | 第84-89页 |
6.4 检测结果影响因素分析 | 第89-90页 |
6.4.1 随机因素 | 第89页 |
6.4.2 换能器因素 | 第89-90页 |
6.4.3 数据处理方法因素 | 第90页 |
6.5 本章小结 | 第90-91页 |
总结与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
攻读硕士学位期间发表论文与研究成果清单 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |