基于超声波管材壁厚连续测量系统的应用与研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
§1-1 超声检测发展概况和展望 | 第8-11页 |
1-1-1 超声检测发展概况 | 第8-9页 |
1-1-2 超声波测厚技术的研究现状 | 第9页 |
1-1-3 超声波与其它测厚技术的比较 | 第9-10页 |
1-1-4 超声波连续多点测厚技术 | 第10页 |
1-1-5 国内外超声波连续多点测厚技术研究现状 | 第10-11页 |
§1-2 超声波检测原理及其优缺点 | 第11-14页 |
1-2-1 超声波传感器 | 第11-13页 |
1-2-2 超声波检测原理 | 第13页 |
1-2-3 超声检测的优点与不足 | 第13-14页 |
§1-3 课题研究的目的及意义 | 第14-16页 |
1-3-1 研究目的 | 第14页 |
1-3-2 研究内容 | 第14-16页 |
第二章 超声波测厚的物理基础 | 第16-28页 |
§2-1 超声波的定义及分类 | 第16-17页 |
2-1-1 超声波的定义 | 第16页 |
2-1-2 超声波的特点及类型 | 第16-17页 |
§2-2 超声波的传播特性 | 第17-21页 |
2-2-1 超声波的传播速度 | 第17-18页 |
2-2-2 超声波的声强、声压和声阻抗 | 第18页 |
2-2-3 超声波的传播及波型转换 | 第18-21页 |
§2-3 超声波的传播衰减 | 第21-23页 |
2-3-1 引起衰减的原因 | 第21-22页 |
2-3-2 衰减的规律和衰减系数 | 第22-23页 |
§2-4 超声波在材料中声速与厚度的测量 | 第23-25页 |
2-4-1 声速的测量 | 第23-24页 |
2-4-2 厚度的测量 | 第24-25页 |
§2-5 超声波检测方法 | 第25-28页 |
2-5-1 按探头接触方式分类 | 第25-26页 |
2-5-2 按检测原理分类 | 第26页 |
2-5-3 按波型分类 | 第26-27页 |
2-5-4 按探头数目分类 | 第27-28页 |
第三章 超声波多点连续测厚系统的总体构想 | 第28-34页 |
§3-1 超声波多点连续测厚的实现方法 | 第29-32页 |
3-1-1 超声探头脉冲法测厚原理 | 第29-30页 |
3-1-2 超声波多点连续测厚的实现 | 第30-32页 |
§3-2 超声波通道切换控制器的设计实现 | 第32-34页 |
3-2-1 本部分设计特点及难点分析 | 第32-33页 |
3-2-2 改进方法探讨 | 第33-34页 |
第四章 超声波连续测厚系统的实现 | 第34-48页 |
§4-1 前端电路的设计 | 第34-38页 |
4-1-1 超声波发射电路 | 第34页 |
4-1-2 通道切换电路 | 第34-35页 |
4-1-3 信号放大电路 | 第35页 |
4-1-4 滤波电路 | 第35-36页 |
4-1-5 自动增益控制电路 | 第36-38页 |
§4-2 后端服务处理电路的设计 | 第38-45页 |
4-2-1 存储器接口电路设计 | 第39-41页 |
4-2-2 LCD显示控制电路 | 第41-42页 |
4-2-3 按键电路设计 | 第42-43页 |
4-2-4 微打印机接口电路设计 | 第43-44页 |
4-2-5 实时时钟电路 | 第44-45页 |
§4-3 系统软件设计简介 | 第45-48页 |
4-3-1 主程序结构 | 第45-46页 |
4-3-2 中断程序 | 第46-48页 |
第五章 结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
致谢 | 第51页 |