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漏磁检测系统的仿真分析与优化设计

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 本论文研究的目的和意义第9-11页
    1.2 无损检测中的电磁方法第11-14页
        1.2.1 涡流检测第11-12页
        1.2.2 交流电磁场检测第12页
        1.2.3 金属磁记忆法第12页
        1.2.4 漏磁检测第12-14页
    1.3 漏磁检测国内外研究现状及发展趋势第14-17页
    1.4 主要研究内容及章节安排第17-19页
        1.4.1 主要研究内容第17页
        1.4.2 论文章节安排第17-19页
第2章 漏磁检测技术的理论分析第19-28页
    2.1 漏磁场的形成机理第19-20页
    2.2 漏磁场的磁偶极子模型第20-23页
    2.3 漏磁场的有限元模型第23-28页
第3章 ANSYS实体建模分析实现第28-38页
    3.1 实体建模第28-34页
        3.1.1 选择单元类型第29页
        3.1.2 材料属性设置第29-30页
        3.1.3 创建几何模型第30-31页
        3.1.4 网格划分第31页
        3.1.5 施加载荷并求解第31-32页
        3.1.6 后处理第32页
        3.1.7 结果查看第32-34页
    3.2 磁化装置的设计与分析优化第34-38页
第4章 漏磁检测系统实验与仿真分析第38-53页
    4.1 漏磁检测系统实验第38-46页
        4.1.1 磁化装置第39页
        4.1.2 霍尔采集板卡第39-40页
        4.1.3 实验试板第40-41页
        4.1.4 实验内容第41-42页
        4.1.5 实验数据及分析第42-46页
    4.2 漏磁场的影响因素的有限元仿真第46-52页
        4.2.1 缺陷深度对漏磁场的影响第47-48页
        4.2.2 缺陷长度对漏磁场的影响第48页
        4.2.3 缺陷宽度对漏磁场的影响第48-49页
        4.2.4 磁化强度对漏磁场的影响第49-50页
        4.2.5 探头提离高度对漏磁场的影响第50-51页
        4.2.6 行进速度对漏磁场的影响第51-52页
    4.3 分析结论第52-53页
第5章 漏磁反演重构优化算法第53-58页
    5.1 基于插值的方法第54-55页
    5.2 迭代逆算法第55-56页
    5.3 基于神经网络的方法第56-58页
结论与展望第58-59页
参考文献第59-61页
致谢第61页

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