摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第10-11页 |
1.2 压力容器无损检测技术概况 | 第11-16页 |
1.2.1 超声波检测技术研究 | 第12-13页 |
1.2.2 射线检测技术研究 | 第13-15页 |
1.2.3 渗透检测技术研究 | 第15页 |
1.2.4 磁粉检测技术研究 | 第15-16页 |
1.3 压力容器无损检测技术国内外研究综述 | 第16-19页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第16-18页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第18页 |
1.3.3 综合评述 | 第18-19页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第19-22页 |
1.4.1 课题的研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 课题的技术路线 | 第20-22页 |
第2章 X射线检测设备工作流程及其工作原理 | 第22-30页 |
2.1 压力容器X射线检测流程 | 第22-26页 |
2.1.1 X射线检测前期准备 | 第22-23页 |
2.1.2 探伤区射线检测过程 | 第23-24页 |
2.1.3 胶片暗室洗片及干燥过程 | 第24-25页 |
2.1.4 X射线检测流程图 | 第25-26页 |
2.2 X射线检测设备及工作原理 | 第26-28页 |
2.2.1 X射线检测设备 | 第26-27页 |
2.2.2 X射线检测工作原理 | 第27-28页 |
2.3 暗室洗片及干燥设备工作原理 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 压力容器X射线检测辅助设备设计的人机系统有效性研究 | 第30-35页 |
3.1 人机工程学概述 | 第30-31页 |
3.2 人机工程人体测量学 | 第31页 |
3.3 人机工程压力容器无损检测辅助设备感性工学 | 第31-32页 |
3.3.1 材质 | 第32页 |
3.3.2 形态 | 第32页 |
3.4 环境 | 第32-33页 |
3.5 人-机系统工作效率研究 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 X射线无损检测设备辅助设备人机系统部件设计 | 第35-43页 |
4.1 X射线检测流程工作调查问卷设计与分析 | 第35-38页 |
4.1.1 X射线专业人员的调查问卷设计 | 第35页 |
4.1.2 设计建议和结果分析 | 第35-38页 |
4.2 X射线检测辅助设备人机系统功能性设计的目的 | 第38-39页 |
4.3 X射线检测设备辅助设备人机系统功能性部件设计 | 第39-42页 |
4.3.1 便携性部件设计 | 第39-41页 |
4.3.2 安全性部件设计 | 第41-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 X射线无损检测设备辅助设备人机系统连贯循环性设计 | 第43-50页 |
5.1 无损检测辅助设备连贯循环性设计 | 第43页 |
5.2 暗室胶片架辅助装置设计 | 第43-46页 |
5.3 胶片干燥辅助装置设计 | 第46-49页 |
5.4 本章小结 | 第49-50页 |
第6章 压力容器X射线检测设备辅助设备设计评价与优化 | 第50-62页 |
6.1 计算机辅助人机工程学评价 | 第50-54页 |
6.1.1 便携式探伤车三维模型 | 第50-51页 |
6.1.2 CATIA人机工程学设计评价 | 第51-54页 |
6.2 基于ANSYS WORKBENCH的有限元分析 | 第54-57页 |
6.2.1 有限元模型的建立及定义材料属性 | 第54-55页 |
6.2.2 边界条件 | 第55-56页 |
6.2.3 计算结果与分析 | 第56-57页 |
6.3 无损检测设备辅助设备优化设计 | 第57-59页 |
6.4 无损检测专业人士反馈评价研究 | 第59-60页 |
6.5 本章小结 | 第60-62页 |
第7章 结论与展望 | 第62-64页 |
7.1 全文结论 | 第62-63页 |
7.2 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文 | 第69-71页 |
附录1 无损检测X射线专业操作者问卷调查 | 第71-73页 |
附录2 设计方案反馈调查 | 第73页 |