摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 声发射检测技术的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 残余应力概述 | 第12-14页 |
1.3.1 残余应力简介 | 第12-13页 |
1.3.2 残余应力的测定 | 第13-14页 |
1.4 论文的主要工作和章节安排 | 第14-16页 |
1.4.1 论文的主要工作 | 第14页 |
1.4.2 论文的章节安排 | 第14-16页 |
第2章 磁声发射检测技术 | 第16-25页 |
2.1 声发射技术基本原理 | 第16页 |
2.2 声发射信号 | 第16-20页 |
2.2.1 声发射源 | 第16-17页 |
2.2.2 声波的传播 | 第17-18页 |
2.2.3 声发射信号的类型 | 第18-19页 |
2.2.4 声发射信号处理 | 第19页 |
2.2.5 影响声发射信号强度的因素 | 第19-20页 |
2.2.6 声发射技术特点 | 第20页 |
2.3 铁磁性材料 | 第20-23页 |
2.3.1 物质与磁性 | 第20-21页 |
2.3.2 磁畴与畴壁 | 第21页 |
2.3.3 铁磁物质的磁化 | 第21-23页 |
2.4 磁声发射检测 | 第23-24页 |
2.4.1 磁声发射的产生 | 第23页 |
2.4.2 磁声发射应力检测原理 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 磁声发射检测有限元仿真分析 | 第25-35页 |
3.1 ComsolMultiphysics仿真软件 | 第25-29页 |
3.1.1 有限元仿真软件介绍 | 第25-26页 |
3.1.2 有限元分析 | 第26页 |
3.1.3 ComsolMultiphysics的特点 | 第26-29页 |
3.2 构建三维模型 | 第29-31页 |
3.2.1 建立几何实体模型 | 第29页 |
3.2.2 实体模型材料定义 | 第29-30页 |
3.2.3 划分网格 | 第30-31页 |
3.2.4 求解 | 第31页 |
3.3 仿真结果分析 | 第31-34页 |
3.3.1 不同状态下激励磁场分布对比 | 第32页 |
3.3.2 不同匝数对磁感应强度分布影响 | 第32-33页 |
3.3.3 不同激励电流对磁感应强度分布影响 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 金属残余应力磁声发射检测系统搭建 | 第35-48页 |
4.1 系统组成部分 | 第35页 |
4.2 电磁场的计算 | 第35-37页 |
4.3 系统搭建方案 | 第37-47页 |
4.3.1 激励磁化模块的设计 | 第37-41页 |
4.3.2 调压器的选择 | 第41页 |
4.3.3 声发射仪的选择 | 第41-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 实验结果与分析 | 第48-58页 |
5.1 实验前准备 | 第48页 |
5.2 实验结果分析 | 第48-57页 |
5.2.1 经历图分析法 | 第49-51页 |
5.2.2 分布分析法 | 第51-54页 |
5.2.3 关联分析方法 | 第54-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
第6章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63页 |