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用于高温管道测厚的脉冲电磁铁电磁超声换能器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第9-11页
    1.2 课题的国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 高温管道测厚的国内外研究现状第11-14页
        1.2.2 PE-EMAT的国内外研究现状第14-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 高温管道测厚PE-EMAT方案设计第18-26页
    2.1 引言第18页
    2.2 电磁超声体波激发机理第18-21页
        2.2.1 洛伦兹力机理第18-20页
        2.2.2 磁致伸缩力机理第20-21页
    2.3 PE-EMAT测厚机理及工作流程第21-22页
    2.4 PE-EMAT总体方案设计第22-25页
        2.4.1 高温PE-EMAT仿真建模第22-23页
        2.4.2 高温管道测厚PE-EMAT设计第23-24页
        2.4.3 高温管道测厚系统设计及实验验证第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 高温管道测厚PE-EMAT仿真建模第26-43页
    3.1 引言第26页
    3.2 高温PE-EMAT多物理场模型分析第26-30页
        3.2.1 磁场工作过程分析第26-28页
        3.2.2 声场工作过程分析第28-30页
    3.3 高温PE-EMAT磁场建模第30-35页
    3.4 高温PE-EMAT声场建模第35-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第4章 高温管道测厚PE-EMAT设计第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 EMAT线圈的优化设计第43-46页
    4.3 脉冲电磁铁的优化设计第46-52页
    4.4 PE-EMAT优化设计实验验证第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 高温管道测厚系统设计及实验验证第54-69页
    5.1 引言第54页
    5.2 高温管道测厚系统方案设计第54-55页
    5.3 高温管道测厚系统软硬件设计第55-62页
        5.3.1 脉冲电磁铁驱动模块设计第55-56页
        5.3.2 EMAT发射接收模块设计第56-58页
        5.3.3 CPLD及ARM控制模块设计第58-61页
        5.3.4 电源管理模块设计第61-62页
    5.4 高温管道测厚实验验证第62-68页
        5.4.1 高温PE-EMAT磁场模型实验验证第63-66页
        5.4.2 高温PE-EMAT声场模型实验验证第66-67页
        5.4.3 高温管道测厚系统性能测试第67-68页
    5.5 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-75页
附录第75-76页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第76-78页
致谢第78页

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