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磁致伸缩悬臂梁在水轮机组振动检测中的应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-19页
    1.1 选题的来源背景第7-17页
        1.1.1 水轮机组的振动分析第7-9页
        1.1.2 水轮机组振动的测量方法第9-10页
        1.1.3 水轮机组振动监测系统及振动传感器的分类第10-15页
        1.1.4 磁致伸缩基本原理第15-16页
        1.1.5 磁致伸缩材料的发展第16-17页
    1.2 磁致伸缩材料在传感器中的应用第17-18页
    1.3 本论文研究的目的与意义第18页
    1.4 本论文的研究内容第18-19页
第二章 磁致伸缩悬臂梁的设计第19-29页
    2.1 磁致伸缩悬臂梁振动检测原理第19-20页
    2.2 磁致伸缩悬臂梁选材第20-23页
        2.2.1 磁致伸缩层选材第20-22页
        2.2.2 基底材料确定第22-23页
    2.3 磁致伸缩悬臂梁应力应变分析第23-28页
        2.3.1 悬臂梁应力应变关系第23-25页
        2.3.2 悬臂梁弯曲状态应变计算第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 磁致伸缩合金棒材的制备第29-38页
    3.1 实验设备与操作规程第29-31页
        3.1.1 实验设备第29-30页
        3.1.2 操作规程第30-31页
    3.2 实验方案第31-32页
    3.3 实验结果第32-34页
    3.4 实验数据分析第34-37页
        3.4.1 真空度对合金损失的影响第34页
        3.4.2 电流强度对合金损失的影响第34-35页
        3.4.3 距离对浇铸棒材的影响第35-36页
        3.4.4 石英坩埚质量对合金损失的影响第36页
        3.4.5 材料称重对合金损失的影响第36-37页
        3.4.6 清洁度对合金损失的影响第37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 磁致伸缩悬臂梁的制备第38-45页
    4.1 实验方案第38-41页
        4.1.1 实验用材第38-40页
        4.1.2 操作规程第40-41页
    4.2 实验结果第41-43页
    4.3 实验分析第43-44页
        4.3.1 烧伤条纹对制作悬臂梁性能的影响第43页
        4.3.2 加工精度对制作悬臂梁性能的影响第43-44页
        4.3.3 表面粗糙度对制作悬臂梁性能的影响第44页
        4.3.4 切割损伤对制作悬臂梁性能的影响第44页
        4.3.5 粘接剂对制作悬臂梁性能的影响第44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 磁致伸缩悬臂梁的性能检测第45-53页
    5.1 磁致伸缩悬臂梁感应电压模型第45-46页
    5.2 悬臂梁测量实验平台搭建第46-49页
        5.2.1 实验平台的确定第46-47页
        5.2.2 磁场发生装置的设计与制作第47-48页
        5.2.3 实验设备组成第48-49页
    5.3 实验结果与讨论第49-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第六章 总结与展望第53-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第58-59页
    1. 攻读硕士期间参加科研项目情况第58-59页
致谢第59页

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