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基于超声的防水材料厚度无损测量方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题来源第8页
    1.2 课题研究背景、目的及意义第8-10页
    1.3 国内外发展概况第10-12页
        1.3.1 防水材料厚度检测技术研究现状第10-11页
        1.3.2 超声无损检测技术发展现状和趋势第11-12页
    1.4 论文的主要内容第12-14页
第二章 超声波测厚的物理基础第14-27页
    2.1 超声波的基础理论第14-20页
        2.1.1 超声波的类型第14-17页
        2.1.2 超声波的基本性质第17-18页
        2.1.3 超声波在介质中的传播特性第18-20页
    2.2 超声波检测技术与算法第20-24页
        2.2.1 检测技术分类第20-22页
        2.2.2 超声波成像方式第22-23页
        2.2.3 声速与厚度的测量第23-24页
    2.3 超声检测设备和器材第24-26页
        2.3.1 超声波探头第24-25页
        2.3.2 耦合剂的选用第25-26页
        2.3.3 校准试块第26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 基于A超的防水材料厚度检测试验设计第27-34页
    3.1 基于A超的防水材料厚度检测原理第27页
    3.2 基于A超的防水材料厚度检测系统第27-30页
        3.2.1 超声检测模块第28-29页
        3.2.2 数据采集与处理模块第29页
        3.2.3 显示与输出模块第29-30页
    3.3 防水材料厚度A超测厚试验第30-33页
        3.3.1 试验装置第30-31页
        3.3.2 试验结果第31-32页
        3.3.3 试验结果分析第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 基于B超的防水材料厚度检测试验设计第34-52页
    4.1 基于B超的防水材料厚度检测原理第34页
    4.2 基于B超的防水材料厚度检测系统第34-39页
        4.2.1 信号采集模块设计第35-37页
        4.2.2 图像处理模块设计第37-38页
        4.2.3 显示输出模块设计第38-39页
    4.3 两种基于B超图像的防水材料厚度检测算法设计第39-51页
        4.3.1 基于特征量像素距离的防水材料厚度检测算法设计第39-48页
            4.3.1.1 选取感兴趣区域第40-41页
            4.3.1.2 防水材料B超图像中斑点噪声的去除第41-42页
            4.3.1.3 防水材料轮廓的FCM聚类分割提取第42-45页
            4.3.1.4 聚类结果细化第45页
            4.3.1.5 细化结果的霍夫变换直线检测第45-48页
        4.3.2 基于特征量最大灰度平均距离的防水材料厚度检测算法设计第48-50页
        4.3.3 两种特征量的对比分析第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 防水材料测厚实验与结果分析第52-59页
    5.1 实验条件与准备第52-54页
    5.2 实验结果与分析第54-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-61页
    6.1 总结第59页
    6.2 展望第59-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
附图第65-68页
附录第68页

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