阀门内漏声发射检测实验研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 创新点摘要 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 阀门内漏检测技术研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 常规阀门内漏检测技术研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 阀门泄漏声发射检测技术的发展现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 现代声发射信号处理研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
| 第二章 阀门内漏流场数值模拟及特征提取方法研究 | 第18-33页 |
| 2.1 阀门内漏声源机理研究 | 第18-24页 |
| 2.1.1 声发射声源特征 | 第18-19页 |
| 2.1.2 阀门常见内漏模式 | 第19-20页 |
| 2.1.3 声发射特征参数和阀门流体泄漏的关系 | 第20-24页 |
| 2.2 阀门内漏的流场数值模拟 | 第24-28页 |
| 2.2.1 湍流模型介绍 | 第24-26页 |
| 2.2.2 内漏流场的仿真模型建立 | 第26-27页 |
| 2.2.3 内漏流场的仿真模拟结果分析 | 第27-28页 |
| 2.3 阀门内漏声发射信号特征提取 | 第28-32页 |
| 2.3.1 声发射信号常用分析方法 | 第28-30页 |
| 2.3.2 小波包理论 | 第30-31页 |
| 2.3.3 声发射信号小波包分析 | 第31页 |
| 2.3.4 各频段泄漏声发射信号能量的分布特点 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 气体介质阀门内漏声发射检测模拟实验研究 | 第33-43页 |
| 3.1 气体介质阀门内漏声发射检测模拟实验台简介 | 第33-35页 |
| 3.1.1 声发射检测系统简介 | 第33-34页 |
| 3.1.2 气体介质阀门内漏实验台组成 | 第34-35页 |
| 3.2 气体介质阀门内漏声发射检测实验过程 | 第35-36页 |
| 3.3 实验结果分析 | 第36-42页 |
| 3.3.1 内漏声发射信号特征参数分析 | 第36-39页 |
| 3.3.2 内漏声发射信号波形分析 | 第39-40页 |
| 3.3.3 阀门内漏声发射信号能量分布 | 第40-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 液体介质阀门内漏声发射检测模拟实验研究 | 第43-61页 |
| 4.1 液体介质阀门内漏声发射检测实验方案设计 | 第43-44页 |
| 4.2 液体介质阀门内漏声发射检测实验过程 | 第44-46页 |
| 4.3 实验结果分析 | 第46-59页 |
| 4.3.1 内漏声发射信号特征参数分析 | 第47-51页 |
| 4.3.2 内漏声发射信号的功率谱分析 | 第51-52页 |
| 4.3.3 内漏声发射信号的功率谱密度 | 第52-54页 |
| 4.3.4 内漏声发射信号的小波降噪处理 | 第54-56页 |
| 4.3.5 阀门内漏声发射信号能量分布 | 第56-59页 |
| 4.4 本章小结 | 第59-61页 |
| 第五章 闸阀内漏现场检测方法 | 第61-67页 |
| 5.1 闸阀内漏声发射检测系统 | 第61-62页 |
| 5.2 检测位置及工况选择 | 第62-65页 |
| 5.2.1 最佳检测点的确定 | 第62-64页 |
| 5.2.2 检测压差的选择 | 第64-65页 |
| 5.3 闸阀现场检测方案 | 第65-66页 |
| 5.4 本章小结 | 第66-67页 |
| 结论与展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 发表文章目录 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |