外界磁场对应力弱磁检测信号影响的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 应力检测技术 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第14页 |
1.4 论文的主要内容及章节安排 | 第14-16页 |
1.4.1 论文的主要内容 | 第14-15页 |
1.4.2 论文的章节安排 | 第15-16页 |
第2章 弱磁检测基础理论 | 第16-25页 |
2.1 弱磁检测的铁磁学理论 | 第16-22页 |
2.1.1 弱磁检测的基本物理量 | 第16-17页 |
2.1.2 铁磁性物质分类 | 第17-18页 |
2.1.3 铁磁性物质的磁畴转动 | 第18-20页 |
2.1.4 铁磁性物质的能量 | 第20-21页 |
2.1.5 铁磁学的研究现状 | 第21-22页 |
2.2 弱磁检测J-A理论 | 第22-23页 |
2.2.1 J-A理论基础 | 第22-23页 |
2.2.2 J-A理论研究现状 | 第23页 |
2.3 弱磁检测的磁偶极子模型 | 第23-24页 |
2.3.1 磁荷模型 | 第23页 |
2.3.2 电流环模型 | 第23-24页 |
2.3.3 磁偶极子模型研究现状 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 外磁场对弱磁检测影响的分析 | 第25-41页 |
3.1 基于铁磁学的弱磁检测分析 | 第26-30页 |
3.1.1 应力对磁导率的影响 | 第26-28页 |
3.1.2 外磁场对磁导率的影响 | 第28-30页 |
3.2 基于J-A理论弱磁检测计算 | 第30-35页 |
3.2.1 应力-磁导率的关系曲线计算 | 第30-33页 |
3.2.2 不同外磁场下的应力-磁导率曲线计算 | 第33-35页 |
3.3 基于分子电流环的弱磁信号数学模型建立 | 第35-40页 |
3.3.1 弱磁信号的分子电流环模型 | 第35-37页 |
3.3.2 地磁场环境下弱磁信号数学模型 | 第37-38页 |
3.3.3 不同外磁场下弱磁信号数学模型 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 弱磁检测仿真模型计算 | 第41-53页 |
4.1 ANSYS仿真 | 第41-42页 |
4.1.1 ANSYS仿真软件介绍 | 第41页 |
4.1.2 ANSYS仿真计算过程 | 第41-42页 |
4.2 钢板弱磁检测仿真计算 | 第42-47页 |
4.2.1 钢板二维弱磁磁路模型 | 第42-43页 |
4.2.2 钢板弱磁检测模型建立 | 第43-45页 |
4.2.3 钢板磁力学仿真结果分析 | 第45-47页 |
4.3 管道弱磁检测仿真计算 | 第47-52页 |
4.3.1 管道弱磁检测模型建立 | 第47-48页 |
4.3.2 管道磁力学仿真结果分析 | 第48-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 实验 | 第53-66页 |
5.1 实验器材 | 第53-56页 |
5.2 地磁场环境下管道材料拉伸实验 | 第56-57页 |
5.2.1 实验过程 | 第56-57页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第57页 |
5.3 不同磁场下管道材料拉伸实验 | 第57-60页 |
5.3.1 实验过程 | 第57-58页 |
5.3.2 实验结果分析 | 第58-60页 |
5.4 不同磁场下弱磁扫描实验 | 第60-62页 |
5.4.1 实验过程 | 第60-61页 |
5.4.2 实验结果分析 | 第61-62页 |
5.5 管道打压实验 | 第62-65页 |
5.5.1 实验过程 | 第62-63页 |
5.5.2 实验结果分析 | 第63-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
在学研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |