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基于磁记忆技术的铁磁性材料早期损伤诊断方法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-33页
   ·课题来源及研究的目的和意义第15-16页
     ·课题来源第15页
     ·课题研究的目的和意义第15-16页
   ·铁磁性材料早期损伤检测方法第16-23页
     ·磁滞回线法(Magnetic Hysteresis Loop method, MHL)第16-19页
     ·超导量子干涉器法(Superconducting Quantum Interference Device method, SQUID)第19-20页
     ·磁巴克豪森噪声法(Magnetic Barkhausen Noise method, MBN)第20-21页
     ·磁声发射法(Magnetic Acoustic Emission method, MAE)第21-22页
     ·金属磁记忆法(Metal Magnetic Memory method, MMM)第22-23页
   ·金属磁记忆检测技术的研究现状第23-29页
     ·磁记忆效应的机理研究第23-25页
     ·磁记忆效应的基础性试验研究第25-26页
     ·磁记忆检测信号的影响因素分析第26-28页
     ·工程应用第28-29页
   ·本论文的主要研究内容第29-33页
     ·存在的问题第29-30页
     ·论文的研究内容第30-33页
第2章 磁记忆早期损伤检测的可行性分析第33-51页
   ·引言第33-34页
   ·磁记忆检测的理论基础第34-38页
     ·铁磁性材料的典型特征第34-35页
     ·应力对磁畴和畴壁运动的影响第35-36页
     ·磁记忆检测原理第36-38页
   ·磁机械效应第38-43页
     ·磁机械效应建模第38-41页
     ·模型数值仿真第41-43页
   ·基于磁记忆效应的旋转弯曲疲劳试验研究第43-49页
     ·试验方法第43-46页
     ·磁记忆信号用于应力状态检测的可行性验证第46-47页
     ·磁记忆信号用于疲劳损伤检测的可行性验证第47-49页
   ·本章小结第49-51页
第3章 应力致磁场的演变规律研究第51-75页
   ·引言第51页
   ·静载拉伸过程的磁记忆表征规律第51-65页
     ·试验方法第52-53页
     ·未退磁平板试件拉伸试验结果与分析第53-57页
     ·退磁平板试件拉伸试验结果与分析第57-65页
   ·初始磁状态对磁记忆信号的影响第65-68页
   ·疲劳损伤与磁记忆信号相关性研究第68-74页
     ·试验方法第69-70页
     ·拉-拉疲劳试验结果与分析第70-74页
   ·本章小结第74-75页
第4章 初期塑性变形检测的磁记忆建模第75-91页
   ·引言第75-76页
   ·塑性变形机理分析第76-78页
     ·位错的萌生与增殖第76-77页
     ·屈服现象第77-78页
     ·位错对磁化的影响第78页
   ·塑性阶段磁机械效应模型的建立第78-84页
     ·模型的构建第79-81页
     ·塑性变形对有效场的影响第81-83页
     ·塑性变形对模型参数的影响第83-84页
   ·模拟结果与试验验证第84-90页
     ·模拟结果第84-86页
     ·试验结果与验证第86-90页
   ·本章小结第90-91页
第5章 早期疲劳损伤的磁记忆效应模型第91-113页
   ·引言第91-92页
   ·基于磁记忆检测的显微疲劳试验第92-95页
     ·试验系统设计第92-93页
     ·试验方法第93-95页
   ·疲劳损伤行为的显微试验结果第95-98页
     ·裂纹观察第95-96页
     ·短裂纹的扩展第96-97页
     ·显微硬度测试第97-98页
   ·基于磁记忆技术的疲劳损伤检测第98-103页
     ·不同循环次数下的磁信号曲线分布第98-101页
     ·疲劳过程中V型缺口处测点的磁信号变化第101-102页
     ·早期疲劳损伤的磁记忆信号特征第102-103页
   ·疲劳损伤与磁记忆信号的相关性模型第103-112页
     ·等效带磁偶极子模型第103-104页
     ·裂纹尖端塑性区表面的漏磁场模型第104-107页
     ·塑性区漏磁场分布的仿真分析第107-112页
   ·本章小结第112-113页
结论第113-116页
参考文献第116-130页
攻读学位期间发表的学术论文第130-133页
致谢第133-134页
个人简历第134页

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