摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
物理量名称及符号表 | 第15-17页 |
第1章 绪论 | 第17-29页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第17-19页 |
1.2 国内外研究现状 | 第19-26页 |
1.2.1 厚壁管道缺陷检测方法 | 第19-22页 |
1.2.2 表面波检测技术 | 第22-24页 |
1.2.3 电磁声表面波传感器 | 第24-26页 |
1.3 目前存在的问题 | 第26-27页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 表面波的基本理论 | 第29-45页 |
2.1 平面上的表面波 | 第29-37页 |
2.1.1 均匀各向同性材料中弹性波的波动方程 | 第29-32页 |
2.1.2 波动方程的瑞利解 | 第32-34页 |
2.1.3 瑞利波的基本性质 | 第34-37页 |
2.2 曲面上的表面波 | 第37-43页 |
2.2.1 曲面上表面波的波动方程 | 第37-38页 |
2.2.2 曲面上表面波波动方程的求解 | 第38-39页 |
2.2.3 曲面曲率对表面波相速度的影响 | 第39-42页 |
2.2.4 曲面曲率对表面波质点振动的影响 | 第42-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 高性能电磁声表面波传感器研制 | 第45-73页 |
3.1 电磁声表面波传感器的设计原理 | 第45-51页 |
3.1.1 传感器基本结构 | 第45-46页 |
3.1.2 传感器激发表面波的工作机制 | 第46-48页 |
3.1.3 电磁声表面波传感器的实现 | 第48-51页 |
3.2 电磁声表面波传感器特性的影响因素 | 第51-61页 |
3.2.1 传感器的频率特性 | 第52-54页 |
3.2.2 传感器激发表面波的声场指向性 | 第54-59页 |
3.2.3 传感器激发表面波的衰减速率 | 第59-61页 |
3.3 电磁声表面波传感器优化设计 | 第61-72页 |
3.3.1 磁铁和线圈间隔的优化 | 第61-67页 |
3.3.2 线圈及永磁铁的参数优化 | 第67-70页 |
3.3.3 传感器组装工艺优化 | 第70-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
第4章 表面波在试件中的传播特性 | 第73-97页 |
4.1 钢板上表面波的传播特性 | 第73-77页 |
4.1.1 有限元仿真分析 | 第73-75页 |
4.1.2 波速及相位的实验测量 | 第75-77页 |
4.2 厚壁管道上周向表面波的传播特性 | 第77-86页 |
4.2.1 管道外壁的周向表面波 | 第77-82页 |
4.2.2 管道内壁的周向表面波 | 第82-86页 |
4.3 轴向表面波的传播特性 | 第86-88页 |
4.4 表面波在试件端面的反射和透射特性 | 第88-96页 |
4.4.1 表面波在直角棱边的传播规律 | 第88-90页 |
4.4.2 倒角和倒圆角对反射透射系数的影响 | 第90-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-97页 |
第5章 厚壁管道缺陷检测方法研究 | 第97-115页 |
5.1 厚壁管道表面缺陷检测 | 第97-107页 |
5.1.1 表面波EMAT对厚壁管道的检测 | 第97-102页 |
5.1.2 厚壁管道表面波缺陷扫查成像检测 | 第102-107页 |
5.2 小径深比异型管道内壁周向裂纹检测新方法 | 第107-113页 |
5.2.1 轴向表面波的传播能力 | 第108-111页 |
5.2.2 异型管道内壁周向裂纹检测 | 第111-113页 |
5.3 本章小结 | 第113-115页 |
第6章 表面裂纹缺陷深度定量表征方法研究 | 第115-145页 |
6.1 矩形槽缺陷深度定量表征 | 第115-129页 |
6.1.1 矩形槽深度对反射/透射系数的影响 | 第115-119页 |
6.1.2 仿真结果的实验验证 | 第119-123页 |
6.1.3 回折线圈导线长度的影响 | 第123-126页 |
6.1.4 深度定量表征结果 | 第126-129页 |
6.2 模拟裂纹缺陷深度定量表征 | 第129-143页 |
6.2.1 基于反射透射系数的深度定量表征方法 | 第129-135页 |
6.2.2 基于透射波分量时间差的深度定量表征方法 | 第135-143页 |
6.3 本章小结 | 第143-145页 |
结论 | 第145-147页 |
参考文献 | 第147-157页 |
攻读博士学位期间所取得的学术成果 | 第157-159页 |
致谢 | 第159页 |