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直接测量涡流磁场的探头研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题的研究背景和意义第11-12页
    1.2 涡流检测技术的国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 多频涡流检测技术第12-13页
        1.2.2 脉冲涡流检测技术第13-14页
        1.2.3 远场涡流检测技术第14-15页
        1.2.4 涡流阵列检测技术第15-16页
    1.3 有限元法在涡流检测中的应用第16-17页
    1.4 论文的研究内容和总体框架第17-19页
        1.4.1 课题的提出和创新第17页
        1.4.2 研究内容和总体框架第17-19页
第二章 涡流检测的原理和数学模型第19-25页
    2.1 涡流检测的原理和探头设计第19-20页
    2.2 涡流场的电磁位方程第20-22页
    2.3 涡流场的边界条件第22-24页
        2.3.1 不同媒质的分界面条件第22页
        2.3.2 场域的边界条件第22-24页
    2.4 涡流场的集肤效应第24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 涡流检测的有限元建模第25-37页
    3.1 有限元理论基础第25-26页
        3.1.1 变分原理和伽辽金法第25-26页
        3.1.2 有限元法第26页
    3.2 有限元仿真软件ANSYS Maxwell介绍第26-27页
    3.3 涡流检测的有限元模型第27-36页
        3.3.1 几何模型和激励源第28-29页
        3.3.2 网格剖分第29-32页
        3.3.3 边界条件第32-33页
        3.3.4 求解和后处理第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 涡流检测的有限元仿真分析第37-53页
    4.1 探头线圈结构的设计第37-39页
    4.2 系统参数对涡流检测的影响第39-47页
        4.2.1 激励电流频率对检测结果的影响第40-42页
        4.2.2 探头提离高度对检测结果的影响第42-43页
        4.2.3 导体厚度对检测结果的影响第43-44页
        4.2.4 导体材料对检测结果的影响第44-47页
    4.3 导体内缺陷对涡流检测的影响第47-51页
        4.3.1 缺陷在导体中心位置时仿真结果第47-49页
        4.3.2 缺陷在导体边缘位置时仿真结果第49-50页
        4.3.3 不同位置处缺陷仿真结果对比第50-51页
    4.4 本章小结第51-53页
第五章 涡流检测的实验平台搭建与结果验证第53-63页
    5.1 实验平台总体架构第53页
    5.2 硬件电路模块设计第53-56页
        5.2.1 信号激励模块第54-55页
        5.2.2 信号检测模块第55-56页
    5.3 实验与结果分析第56-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71页

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