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电磁热无损检测缺陷特征建模与表征算法研究

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电磁热无损检测缺陷特征建模与表征算法研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-17页
  1.1 研究背景和意义第10-11页
  1.2 电磁无损评估方法的发展态势第11-12页
  1.3 脉冲涡流热成像技术发展现状第12-13页
  1.4 ECPT缺陷特征提取与建模的发展现状第13-14页
  1.5 本文主要创新之处第14-15页
  1.6 论文内容安排及主要工作第15-17页
第二章 脉冲涡流热成像的原理与热像仪参数分析第17-34页
  2.1 脉冲涡流热成像的基本原理及特性分析第17-21页
    2.1.1 脉冲涡流热成像的基本原理第17-20页
    2.1.2 脉冲涡流热成像的成像方式第20页
    2.1.3 脉冲涡流热成像方法的温度响应曲线第20-21页
  2.2 热成像仪采样频率的分析第21-32页
    2.2.1 分析采样率优劣的方法第22-24页
      2.2.1.1 热图像序列特征提取算法的选取第22-23页
      2.2.1.2 热图像序列误差算法研究第23-24页
      2.2.1.3 热图像序列误差研究的步骤第24页
    2.2.2 实验装备和样品的准备第24-25页
    2.2.3 结果分析第25-32页
      2.2.3.1 分析不同采样频率对缺陷检测精度的影响第25-28页
      2.2.3.2 不同采样频率对盲源模式特征温度响应检测精度的影响第28-30页
      2.2.3.3 不同采样频率对所有独立模式热图特征检测精度的影响第30-32页
  2.3 本章小结第32-34页
第三章 材料特征模型研究第34-42页
  3.1 热光流模型研究第34-37页
    3.1.1 ECPT热光流模型的建立第34-36页
    3.1.2 热光流模型的优势第36-37页
  3.2 热光流模型的定量分析第37-41页
    3.2.1 ECPT热光流-散度特征提取与分析研究第37-39页
    3.2.2 ECPT热光流-熵特征提取与分析研究第39-41页
    3.2.3 热光流-散度和热光流-熵算法的优点第41页
  3.3 本章小结第41-42页
第四章 基于热光流模型的复合材料冲击损伤研究第42-54页
  4.1 复合材料冲击损伤检测的流程第43页
  4.2 样品准备和实验设备的搭建第43-45页
  4.3 基于热光流模型的复合材料冲击损伤的评估第45-51页
    4.3.1 冲击损伤分析时间段及初始化数据第45-46页
    4.3.2 复合材料冲击损伤定量分析第46-51页
      4.3.2.1 热图像序列热光流-散度特征的提取第46-48页
      4.3.2.2 热光流-散度与不同能量冲击损伤的关系第48-51页
  4.4 不同方向散度和冲击损伤行为分析第51-53页
  4.5 本章小结第53-54页
第五章 基于热光流模型的齿轮微小损伤研究第54-67页
  5.1 样品的准备和实验设备的搭建第54-57页
    5.1.1 样品准备第54-55页
    5.1.2 ECPT设备搭建第55-57页
  5.2 早期疲劳微缺陷检测的步骤第57页
  5.3 早期疲劳检测时间段的选取第57-58页
  5.4 基于热光流模型的早期疲劳微缺陷研究第58-62页
    5.4.1 从热图像中提取热光流第58-60页
    5.4.2 热光流方法与其他方法的比较第60-61页
    5.4.3 热光流算法分析早期疲劳损伤的有效性第61-62页
  5.5 基于热光流-熵算法的早期疲劳损伤量化分析第62-66页
    5.5.1 齿轮早期疲劳损伤的定位分析第62-64页
    5.5.2 早期疲劳损伤的演变分析第64-66页
  5.6 本章小结第66-67页
第六章 全文总结与展望第67-70页
  6.1 全文总结第67-68页
  6.2 后续工作展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间取得的成果第77-78页

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