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涡流激励声发射在金属板裂纹检测中的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-18页
 1-1 金属板裂纹的无损检测技术第8-12页
  1-1-1 无损检测技术第8-10页
  1-1-2 金属板裂纹检测的现状及存在的问题第10-12页
 1-2 声发射检测技术第12-15页
  1-2-1 声发射检测技术的基本原理第12-13页
  1-2-2 声发射检测技术的国内外研究现状第13-14页
  1-2-3 金属板裂纹的传统声发射检测技术第14-15页
  1-2-4 声发射检测技术的新进展第15页
 1-3 本文的研究意义和主要研究内容第15-18页
  1-3-1 本文的研究意义第15-16页
  1-3-2 本文的主要研究内容第16-18页
第二章 基于涡流加载的电磁声发射原理及有限元分析第18-46页
 2-1 电磁声发射检测技术的理论基础第19-22页
  2-1-1 声发射技术的理论基础第20-21页
  2-1-2 电磁声发射的原理分析第21-22页
 2-2 三维多耦合场的有限元分析方法第22-27页
  2-2-1 涡流场基本方程的建立第23-26页
  2-2-2 电磁声发射的耦合场分析方法第26-27页
 2-3 基于直接加载的电磁声发射三维有限元分析第27-33页
  2-3-1 直接加载的电磁声发射原理及分析模型第27-29页
  2-3-2 电流加载位置与形变的关系第29-31页
  2-3-3 电流大小、加载时间与形变的关系第31-32页
  2-3-4 外加磁场条件下的形变分析第32-33页
 2-4 基于涡流加载的电磁声发射三维有限元分析第33-45页
  2-4-1 电磁声发射的分析模型第33-35页
  2-4-2 不同加载条件下缺陷的形变分析第35-43页
  2-4-3 电磁线圈的设计研究第43-44页
  2-4-4 电磁激励的加载限制第44-45页
 2-5 本章小结第45-46页
第三章 涡流加载的电磁声发射激励电源设计第46-60页
 3-1 涡流加载的电磁声发射激励电源性能指标第46-47页
 3-2 电源的主电路设计第47-57页
  3-2-1 功率放大器的拓扑结构设计第47-49页
  3-2-2 功率放大器的功率开关器件选择及其驱动设计第49-53页
  3-2-3 功率放大器的变压器设计第53-55页
  3-2-4 负载的谐振方式第55-57页
 3-3 实验结果第57-59页
 3-4 本章小结第59-60页
第四章 涡流激励声发射实验第60-76页
 4-1 声发射信号检测系统第60-61页
 4-2 声发射传感器的标定第61-67页
  4-2-1 声发射传感器的灵敏度和频率响应第63-65页
  4-2-2 声发射传感器的定位精度第65-66页
  4-2-3 声发射信号的衰减第66-67页
 4-3 声发射信号采集系统的参数设置第67-70页
  4-3-1 信号采集阈值对声发射信号采集的影响第67-68页
  4-3-2 系统采样率对信号采集的影响第68-69页
  4-3-3 波形检测的时间参数设置第69-70页
 4-4 涡流激励声发射实验第70-75页
  4-4-1 试件制备第70页
  4-4-2 电磁声发射实验第70-74页
  4-4-3 直接加载和涡流加载的信号比较第74-75页
 4-5 本章小结第75-76页
第五章 基于 FFT 和小波变换的电磁声发射信号分析第76-93页
 5-1 电磁声发射信号的特性和噪声分析第76-78页
  5-1-1 电磁声发射信号的特性第76-77页
  5-1-2 电磁声发射信号的噪声分析第77-78页
 5-2 电磁声发射信号的传播特性分析第78-79页
 5-3 基于FFT 的电磁声发射信号频谱分析第79-84页
  5-3-1 声发射现象的Kaise 效应第79-80页
  5-3-2 FFT 变换的基本原理第80-81页
  5-3-3 声发射信号的频谱分析第81-84页
 5-4 基于小波包的电磁声发射信号分析第84-89页
  5-4-1 小波包的基础理论第85页
  5-4-2 声发射信号的小波包分析第85-89页
 5-5 有限元分析结果与实验数据的验证与分析第89-91页
 5-6 本章小结第91-93页
第六章 结论第93-95页
 6-1 论文工作总结第93-94页
 6-2 本文主要创新点第94页
 6-3 需要进一步研究的工作第94-95页
参考文献第95-103页
致谢第103-104页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第104页

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