基于巴克豪森效应的无损检测关键技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究意义 | 第10页 |
1.2 应力检测方法概括 | 第10-13页 |
1.2.1 盲孔法 | 第11页 |
1.2.2 电阻应变片法 | 第11-12页 |
1.2.3 X射线法 | 第12页 |
1.2.4 金属磁记忆法 | 第12页 |
1.2.5 巴克豪森噪声法 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第14-15页 |
2 巴克豪森残余应力检测理论基础 | 第15-22页 |
2.1 磁畴理论 | 第15-16页 |
2.2 磁化理论 | 第16-19页 |
2.2.1 磁化曲线 | 第17-18页 |
2.2.2 磁滞回线 | 第18-19页 |
2.3 巴克豪森效应 | 第19-20页 |
2.4 巴克豪森噪声影响因素 | 第20-21页 |
2.4.1 材料基体的影响 | 第20页 |
2.4.2 外加激励信号的影响 | 第20-21页 |
2.4.3 残余应力的影响 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
3 巴克豪森残余应力检测系统设计 | 第22-38页 |
3.1 检测系统整体结构 | 第22-23页 |
3.2 信号发生器与功率放大器 | 第23-24页 |
3.2.1 信号发生器 | 第23页 |
3.2.2 功率放大器 | 第23-24页 |
3.3 励磁检测传感器设计 | 第24-28页 |
3.3.1 磁传感器简介 | 第24-25页 |
3.3.2 励磁检测传感器 | 第25-28页 |
3.4 励磁检测传感器仿真分析 | 第28-31页 |
3.4.1 仿真模型 | 第28-29页 |
3.4.2 励磁检测传感器仿真结果及其分析 | 第29-31页 |
3.5 信号调理模块 | 第31-36页 |
3.6 数据采集卡 | 第36-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
4 巴克豪森噪声信号分析 | 第38-47页 |
4.1 巴克豪森信号数据采集 | 第38-40页 |
4.1.1 信号采样速率 | 第38页 |
4.1.2 数据采集软件 | 第38-40页 |
4.2 基于Labview的数据分析程序设计 | 第40-46页 |
4.2.1 Labview软件简介 | 第40页 |
4.2.2 基于Labview的信号分析器设计 | 第40-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
5 残余应力试验研究 | 第47-62页 |
5.1 试验设备简介 | 第47-48页 |
5.1.1 X射线应力检测仪 | 第47-48页 |
5.1.2 南京大地水刀 | 第48页 |
5.2 试样材料制备 | 第48-51页 |
5.2.1 试验材料 | 第48-49页 |
5.2.2 水射流强化技术 | 第49页 |
5.2.3 试样制备 | 第49-51页 |
5.3 实验结果分析 | 第51-61页 |
5.3.1 残余应力与均方根 | 第54-56页 |
5.3.2 残余应力与均值 | 第56-57页 |
5.3.3 残余应力与峰峰值 | 第57-59页 |
5.3.4 残余应力与振铃数 | 第59-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
6 总结与展望 | 第62-64页 |
6.1 工作总结 | 第62页 |
6.2 研究展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第68页 |