低频涡流论文-李毅洋

低频涡流论文-李毅洋

导读:本文包含了低频涡流论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:ELT天线,低频涡流,起落循环

低频涡流论文文献综述

李毅洋[1](2018)在《民航客机ELT天线检查中低频涡流技术的应用》一文中研究指出ELT全称应急定位发射系统,在飞机应急情况下发挥着无可替代的作用。它发射的求救信号,可为航空器失事后的搜索和救援定位提供非常重要的线索。而ELT天线安装在上机身蒙皮上,周围有加强框,在一定起落循环后加强框区域容易产生裂纹。因此,主要讨论ELT天线加强框区域的裂纹检测的新方法,用外部低频涡流检查代替内部高频涡流检测,免去了拆装客舱的复杂工序,精简流程,提高效率。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年06期)

梁文圆,焦敬品[2](2018)在《低频电磁检测中漏磁场与涡流场耦合机理仿真研究》一文中研究指出低频电磁检测是针对铁磁性材料发展的一种新型无损检测技术,因其具有检测结构简单、检测频率可控、检测信息丰富等优点,而被广泛应用。低频电磁检测为多场耦合检测方法,为探究其检测过程中漏磁场与涡流场的耦合机理,本文利用有限元仿真方法,通过改变被测试件材料属性,实现单纯漏磁场效应、单纯涡流场效应以及漏磁、涡流耦合场效应的获得。利用等效源分析方法,对比分析叁种场效应的相互关系,揭露低频电磁检测中漏磁场与涡流场的耦合机理。并提取典型低频电磁特征值,实现其耦合机理的表征。(本文来源于《北京力学会第二十四届学术年会会议论文集》期刊2018-01-21)

孙宇,葛玖浩[3](2017)在《基于饱和低频涡流检测技术的管道内外缺陷识别方法仿真》一文中研究指出管道检测中,由于集肤效应的限制,常规涡流检测技术很难对深层缺陷进行检测。通过外加直流磁化场,使用饱和低频涡流技术(SLFEC)将被测工件磁化至饱和状态,可降低其相对磁导率进而增加集肤层厚度,提高检测深度。基于饱和低频涡流检测技术原理,采用有限元方法构建饱和低频涡流检测技术仿真模型。仿真表明,SLFEC技术对壁厚30 mm管道不同埋深裂纹和管道内外腐蚀缺陷均具有较好的检测效果,同时采用阻抗分析法可较好地区分管道不同埋深裂纹和内外腐蚀。(本文来源于《无损检测》期刊2017年02期)

付胜,许晓东,陈涛,高银波,胥永刚[4](2015)在《基于低频涡流技术的振动筛梁裂纹检测方法》一文中研究指出振动筛的现场工作实际,使得振动筛大梁极易出现疲劳裂纹,而振动筛大梁外壁又覆盖有橡胶包覆层,从而导致了对大梁裂纹的实际检测十分困难。针对目前现有检测方法都很难检测具有包覆层的铁磁性材料裂纹的现状,提出运用低频涡流检测方法。结合大梁检测的现场实际环境,运用COMSOL软件仿真得到7 mm包覆层厚度下涡流强度随着频率改变的变化趋势,并且进行相应的实验研究,得出了7 mm包覆层下不同大小裂纹的检测频率与幅值和相位之间的关系,进而确定了低频涡流的最佳检测频率,同时对实验结果进行了深入分析,确保了运用幅值与相位确定最佳检测频率的可靠性,从而为振动筛大梁裂纹的实际现场检测提供参考。(本文来源于《煤炭学报》期刊2015年10期)

王欣威,慕丽[5](2015)在《基于电涡流传感器的低频微振动测试系统设计》一文中研究指出电涡流传感器是利用电涡流效应进行工作的。因其灵敏度高、非接触测量、价格便宜等优点,在大型旋转机械在线监测中得到广泛的应用,介绍了基于电涡流传感器的微振动及系统动态特性测试方法。首先对电涡流传感器特性分析,通过实验的方法求取其线性工作点,再根据其线性工作点搭建测试系统,采用一种合理简便的实验方法能够准确地测量微小振动。并基于VB编程,根据振动测试结果实现系统动态特性的分析与描述。本测试系统能够实现微振动的测量,并根据测试结果分析系统动态特性。同时,实验结果更合理和精确。(本文来源于《装备制造技术》期刊2015年05期)

刘轶,许晓东[6](2015)在《基于超声与低频涡流技术的振动筛大梁裂纹检测方法研究》一文中研究指出振动筛的实际工作环境恶劣,振动筛大梁容易出现裂纹,目前没有解决振动筛大梁检测问题,同时由于大梁部件昂贵,对检测准确性要求高,提出运用超声与低频涡流相结合的检测方法,通过理论分析其可行性,进行相应的实验研究,得出了裂纹大小与超声回波幅度和低频涡流幅值之间对应关系,为振动筛大梁裂纹的检测提供了重要的指导作用。(本文来源于《煤矿机械》期刊2015年02期)

许晓东,付胜,吴广明[7](2014)在《振动筛包覆层大梁低频涡流检测方法研究》一文中研究指出由于振动筛的实际工作环境较为复杂,其大梁极易出现裂纹且具有包覆层厚的检测难点。传统涡流检测技术由于集肤效应的存在,很难检测出带有包覆层的铁磁性材料裂纹,针对这类问题提出了运用低频涡流检测的方法,通过现场调研与试验研究,确定了适合的检测频率段,得出了透过包覆层对裂纹大小的定量结论,为振动筛大梁裂纹的实际现场检测提供了重要的指导作用。(本文来源于《中国煤炭》期刊2014年08期)

刘海峰,何仁洋,孟涛,鲁新如,张智[8](2010)在《低频导波与远场涡流组合技术在工业管道管体腐蚀缺陷检测中的应用研究》一文中研究指出在对低频导波与远场涡流技术的原理进行了初步分析的基础上,本文在国内首次提出了低频导波与远场涡流组合技术应用于工业管道腐蚀缺陷检测的方法。利用该组合技术对某架空管段缺陷进行了检测试验,发现两种技术能相互补充,并有效提升了管体腐蚀缺陷的检测效果:首先用低频导波技术对管道进行快速扫描,在发现异常信号区域,利用远场涡流技术进行缺陷精确定位并量化。(本文来源于《压力管道技术研究进展精选集——第四届全国管道技术学术会议》期刊2010-09-18)

方珍[9](2010)在《低频导波与远场涡流组合检测技术及其应用》一文中研究指出在对低频导波与远场涡流技术原理进行初步分析的基础上,提出了低频导波与远场涡流组合技术应用于工业管道腐蚀缺陷检测的方法:首先用低频导波技术对管道进行快速扫描,在发现异常信号区域,利用远场涡流技术进行缺陷精确定位并量化。利用该组合技术对某架空管段缺陷进行了检测应用,结果表明两种技术能相互补充,并有效提升了管体腐蚀缺陷的检测效果。(本文来源于《化工设备与管道》期刊2010年04期)

徐琛,黄松岭,赵伟,许鹏[10](2010)在《基于低频涡流的油气管道变形检测方法及实现》一文中研究指出油气管道变形会增大输油阻力,降低管道强度,形成安全隐患。因此,定期对油气管道进行变形检测十分必要。本文采用低频涡流方法对油气管道变形进行研究,设计出管道变形检测器探头布置方案,并分析得到,在此方案下,每个涡流位移传感器的周向检测分辨率为45°。为提高涡流位移传感器的径向检测分辨率,提出将基于LMS算法的数字交流不平衡电桥作为传感器的测量电路。实验结果表明,基于LMS算法的数字交流不平衡电桥可明显提高涡流位移传感器的分辨率,能分辨出1mm的微小变形量。(本文来源于《电测与仪表》期刊2010年06期)

低频涡流论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

低频电磁检测是针对铁磁性材料发展的一种新型无损检测技术,因其具有检测结构简单、检测频率可控、检测信息丰富等优点,而被广泛应用。低频电磁检测为多场耦合检测方法,为探究其检测过程中漏磁场与涡流场的耦合机理,本文利用有限元仿真方法,通过改变被测试件材料属性,实现单纯漏磁场效应、单纯涡流场效应以及漏磁、涡流耦合场效应的获得。利用等效源分析方法,对比分析叁种场效应的相互关系,揭露低频电磁检测中漏磁场与涡流场的耦合机理。并提取典型低频电磁特征值,实现其耦合机理的表征。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

低频涡流论文参考文献

[1].李毅洋.民航客机ELT天线检查中低频涡流技术的应用[J].通信电源技术.2018

[2].梁文圆,焦敬品.低频电磁检测中漏磁场与涡流场耦合机理仿真研究[C].北京力学会第二十四届学术年会会议论文集.2018

[3].孙宇,葛玖浩.基于饱和低频涡流检测技术的管道内外缺陷识别方法仿真[J].无损检测.2017

[4].付胜,许晓东,陈涛,高银波,胥永刚.基于低频涡流技术的振动筛梁裂纹检测方法[J].煤炭学报.2015

[5].王欣威,慕丽.基于电涡流传感器的低频微振动测试系统设计[J].装备制造技术.2015

[6].刘轶,许晓东.基于超声与低频涡流技术的振动筛大梁裂纹检测方法研究[J].煤矿机械.2015

[7].许晓东,付胜,吴广明.振动筛包覆层大梁低频涡流检测方法研究[J].中国煤炭.2014

[8].刘海峰,何仁洋,孟涛,鲁新如,张智.低频导波与远场涡流组合技术在工业管道管体腐蚀缺陷检测中的应用研究[C].压力管道技术研究进展精选集——第四届全国管道技术学术会议.2010

[9].方珍.低频导波与远场涡流组合检测技术及其应用[J].化工设备与管道.2010

[10].徐琛,黄松岭,赵伟,许鹏.基于低频涡流的油气管道变形检测方法及实现[J].电测与仪表.2010

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低频涡流论文-李毅洋
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