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管道超声在线测厚设备的研发与应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究的背景及意义第14-15页
    1.2 石油化工管道与设备腐蚀机理第15-20页
        1.2.1 与硫有关的腐蚀第16-17页
        1.2.2 与氢有关的腐蚀第17-18页
        1.2.3 环烷酸腐蚀第18页
        1.2.4 二氧化碳腐蚀第18-19页
        1.2.5 氯化物应力腐蚀开裂第19-20页
    1.3 超声波高温在线测厚系统国内外研究现状第20-22页
        1.3.1 在线测厚技术发展现状第20-21页
        1.3.2 超声波的优点及应用第21-22页
    1.4 论文主要研究内容第22-24页
第二章 管道超声波在线测厚系统总体设计第24-38页
    2.1 超声波的基本特性第24-28页
        2.1.1 超声波的产生第24-25页
        2.1.2 超声波的分类第25页
        2.1.3 超声波的特性第25-26页
        2.1.4 超声波的传播特性第26-28页
    2.2 超声波测厚仪的基本原理第28-31页
        2.2.1 脉冲反射法第29-30页
        2.2.2 衍射时差法第30页
        2.2.3 穿透法第30-31页
        2.2.4 共振法第31页
    2.3 测厚仪电路设计介绍第31-32页
    2.4 无线传输系统的选择第32-35页
        2.4.1 无线传输行业现状第32-33页
        2.4.2 WirelessHART无线通信协议第33-34页
        2.4.3 WIA-PA工业无线网络协议第34-35页
            2.4.3.1 WIA-PA协议简介第34-35页
            2.4.3.2 WIA-PA应用前景第35页
    2.5 本章小结第35-38页
第三章 基于MAXQ7667的超声波测厚仪电路设计第38-48页
    3.1 系统设计第38-39页
        3.1.1 系统设计概述第38-39页
    3.2 MAXQ7667超声波发射电路第39-42页
        3.2.1 MAXQ7667内部发射电路第39-41页
        3.2.2 PLL设置第41-42页
        3.2.3 外部发射电路第42页
    3.3 MAXQ7667超声波回收电路第42-44页
        3.3.1 回收电路内部结构第42-43页
        3.3.2 MAXQ7667回收电路寄存器设置第43-44页
    3.4 超声波软件设计第44-47页
        3.4.1 发射电路软件设计第44-45页
        3.4.2 回波接收电路软件设计第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 测量系统附件设计第48-62页
    4.1 固定装置的设计第48-49页
    4.2 导波杆设计第49-51页
        4.2.1 导波杆及卡具现场实验第49-51页
    4.3 温度测量与补偿第51-57页
        4.3.1 工业热电偶第51-52页
        4.3.2 热电偶测温原理第52-53页
        4.3.3 温度补偿及计算电路第53-56页
        4.3.4 测量精度的提高第56-57页
    4.4 温度对导波杆的影响第57-59页
        4.4.1 ANSYS简介第57-58页
        4.4.2 导波杆ANSYS模拟第58页
        4.4.3 温度补偿计算第58-59页
    4.5 本章小结第59-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 主要工作与结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-70页
研究成果及发表的学术论文第70-72页
作者及导师简介第72-73页
附件第73-74页

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