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基于电磁超声钢结构缺陷检测技术研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题研究意义第8-9页
    1.2 钢结构缺陷电磁超声检测的国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 钢结构缺陷电磁超声检测的国外研究现状第9-10页
        1.2.2 钢结构缺陷电磁超声检测的国内研究现状第10-11页
    1.3 电磁超声技术的特点及应用第11-12页
    1.4 论文的主要工作和章节安排第12-14页
第二章 电磁超声换能器机理及导波理论第14-24页
    2.1 基于磁致伸缩力机理的EMAT理论研究第14-17页
        2.1.1 材料磁致伸缩基本原理第14-15页
        2.1.2 铁磁材料磁致伸缩本构关系第15-17页
    2.2 超声导波的基本理论第17-22页
        2.2.1 超声导波的基本概念第17-18页
        2.2.2 超声导波的波动方程第18-21页
        2.2.3 超声导波的传播特性第21-22页
    2.3 本章小结第22-24页
第三章 表面波仿真分析及缺陷检测特性第24-36页
    3.1 钢板电磁超声表面波换能器建模第24-27页
        3.1.1 电磁超声表面波换能器建模及参数设置第24-26页
        3.1.2 洛伦兹力与磁致伸缩力的比较第26-27页
    3.2 仿真结果分析第27-29页
    3.3 EMAT参数变化对表面波幅值影响第29-30页
        3.3.1 激励电流以及线圈提离距离对表面波幅值的影响第29页
        3.3.2 激励电流频率及周期数对表面波幅值的影响第29-30页
    3.4 电磁超声表面波缺陷响应特性分析第30-33页
        3.4.1 裂纹缺陷宽度和深度检测特性第31-32页
        3.4.2 裂纹缺陷埋深的检测特性第32-33页
    3.5 表面波EMAT的优化设计第33-34页
    3.6 本章小结第34-36页
第四章 超声导波的仿真及缺陷检测特性第36-54页
    4.1 钢结构Lamb波模型建立第36-38页
    4.2 Lamb波仿真结果分析第38-42页
        4.2.1 电磁场结果分析第39-40页
        4.2.2 声场结果分析第40-42页
    4.3 SH导波建模及结果分析第42-45页
        4.3.1 SH导波特性及工作原理第42页
        4.3.2 SH导波的频散特性及波结构第42-44页
        4.3.3 SH导波的数值仿真及结果分析第44-45页
    4.4 超声导波的缺陷检测特性第45-52页
        4.4.1 钢板外表面不同缺陷深度Lamb波检测第45-47页
        4.4.2 钢板外表面不同缺陷宽度Lamb波检测第47页
        4.4.3 Lamb波在缺陷检测中的模式转换特性第47-49页
        4.4.4 SH导波裂纹缺陷检测特性第49-50页
        4.4.5 SH导波在焊缝缺陷中的仿真分析第50-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 钢结构缺陷检测的实验第54-62页
    5.1 钢结构缺陷检测系统第54页
    5.2 钢结构缺陷的检测及结果分析第54-60页
        5.2.1 Rayleigh波的检测结果第54-55页
        5.2.2 Lamb波的检测结果第55-57页
        5.2.3 SH导波的检测结果第57-60页
    5.3 本章小结第60-62页
第六章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士期间取得的相关科研成果第70-72页
致谢第72页

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