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合金钢显微组织超声无损表征研究

第一章 前言第1-27页
 1.1. NDT技术及其发展第10-13页
  1.1.1. NDT的定义第10页
  1.1.2. NDT的理论基础第10页
  1.1.3. NDT的应用领域、重要性及发展方向第10-12页
  1.1.4. NDE的思想及技术路线第12-13页
 1.2. UNDT特点及UNDC的理论基础第13-14页
  1.2.1. UNDT及其特点第13-14页
  1.2.2. UNDC的理论基础第14页
 1.3. 钢铁材料显微组织UNDC第14-18页
  1.3.1. 显微组织的衰减表征法第15-16页
  1.3.2. 显微组织的声速表征法第16-17页
  1.3.3. 显微组织的频谱分析表征法第17-18页
 1.4. 多种相结构钢铁材料UNDC存在的问题及原因第18页
 1.5. 多种相结构钢铁材料UNDC存在问题的对策第18-19页
 1.6. 本文的研究基础第19-20页
  1.6.1. 离心球铁管球化率及力学性能的UNDE第19页
  1.6.2. 高温炉管超声检测技术第19-20页
  1.6.3. 超声频谱分析技术第20页
 1.7. 本文的研究目标、研究内容和技术路线第20-22页
  1.7.1. 本文的研究目标及研究内容第20-21页
  1.7.2. 本文的技术路线第21-22页
 参考文献第22-27页
第二章 合金钢显微组织超声表征的理论依据第27-36页
 2.1. 各向同性弹性固体介质中的波动方程第27-30页
 2.2. 超声波在平面异质界面上的效应第30-31页
  2.2.1. 超声波垂直入射到平界面上的反射和透射第30页
  2.2.2. 超声波倾斜入射到固体—固体界面上的反射和折射第30-31页
 2.3. 超声波的传播特性第31-34页
  2.3.1. 超声波的衰减第32页
  2.3.2. 超声波的散射第32页
  2.3.3. 非均质介质中超声波的散射第32-33页
  2.3.4. 非均质介质中超声波散射的理论分析第33-34页
 2.4. 连续波与脉冲波第34页
 2.5. 波的叠加与干涉第34-35页
 2.6. 材料超声表征的声学性能参量第35页
 参考文献第35-36页
第三章 试样设计及制备第36-56页
 3.1. 材质、形状和尺寸的确定第36-40页
  3.1.1. 超声学对试样形状和尺寸的要求第36-39页
  3.1.2. 材料学对试样材质和尺寸的要求第39-40页
 3.2. 加工制备第40页
 3.3. 组织检验第40-56页
第四章 利用声速测量技术表征合金钢显微组织第56-65页
 4.1. 实验第56-61页
  4.1.1. 实验方法第56-57页
  4.1.2. 实验结果及误差分析第57-61页
 4.2. 讨论第61-63页
 4.3. 结论第63-64页
 参考文献第64-65页
第五章 利用相对衰减系数分析技术表征合金钢显微组织第65-77页
 5.1. 相对衰减系数法原理第65页
 5.2. 棒材圆柱面法测定相对衰减系数法第65-68页
  5.2.1. 基本原理第66-67页
  5.2.2. 测试方法第67-68页
 5.3. 实验第68-74页
  5.3.1. 实验装置第68页
  5.3.2. 实验结果第68-73页
  5.3.3. 影响因素分析第73-74页
 5.4. 讨论第74-75页
 5.5. 结论第75-76页
 参考文献第76-77页
第六章 利用功率谱分析技术表征合金钢显微组织第77-106页
 6.1. 频谱分析技术第77-79页
  6.1.1. 频谱分析与线性谱分析技术第77页
  6.1.2. 频谱分析的数学方法第77-79页
 6.2. 信号的数字化第79-84页
  6.2.1. 采样第79-80页
  6.2.2. 量化第80页
  6.2.3. 截断第80-81页
  6.2.4. 加窗第81-82页
  6.2.5. 加零处理第82-83页
  6.2.6. 窄带与宽带信号及其频谱第83-84页
  6.2.7. 频谱归一化第84页
  6.2.8. 功率谱第84页
 6.3. 实验第84-101页
  6.3.1. 实验方法及装置第84-86页
  6.3.2. 实验结果第86-101页
 6.4. 讨论第101-103页
 6.5. 结论第103-105页
 参考文献第105-106页
第七章 总结第106-109页
 7.1. 三种表征方法的比较第106页
 7.2. 总结论第106-109页
创新点摘要第109-110页
攻读博士学位期间发表文章情况第110-111页
致谢第111-112页

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