压力容器音频检测系统研究

压力容器音频检测系统研究

论文摘要

本文研究音频信号在金属材料内部的传递规律,把横向振动引入到音频检测中,根据压力容器结构、强度性能参数与音频参数建立数学模型,与标准的压力容器质量参数进行对比,将压力容器结构缺陷特征提取出来进行质量判定,实现对压力容器结构及性能参数(强度、刚度)等的测定,本课题完成了压力容器音频检测系统USB接口的软硬件设计,可以把测得的数据通过USB接口输出到计算机进行储存,并分析压力容器结构容积尺寸结构改变对音频参数的影响,快速准确检测出服役期的压力容器或新产品的结构强度、刚度和表面裂纹缺陷;由于压力容器材料生产的工艺过程或服役期的腐蚀和磨损造成的材料疵病,也能够检测出容器结构尺寸的细微变化对压力容器质量造成的影响。本文所设计的压力容器音频检测系统具有检测速度快、精度高、性能稳定等特点,增加了横向振动测量理论,使测量结果更加准确可靠,从而实现了压力容器裂纹、磨损等缺陷的在线无损非接触逐件检测,可以满足各种压力容器的无损检测需求。同时,USB接口的设计又使系统具有先进性,为测量数据的传输提供了便利的通道,也为外部设备的开发奠定了良好的基础。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究的背景
  • 1.2 音频检测技术的发展概况
  • 1.3 课题研究的内容
  • 1.4 课题研究的目的与意义
  • 1.5 本章小结
  • 第二章 音频检测系统的基本原理
  • 2.1 音频参数测量原理
  • 2.2 金属材料与音频参数的关系
  • 2.3 压力容器强度测量原理
  • 2.4 压力容器材料裂纹的测量原理
  • 2.5 音频检测系统的工作原理
  • 2.6 小结
  • 第三章 压力容器音频检测系统硬件设计
  • 3.1 传感器的选择
  • 3.2 信号处理部分的设计
  • 3.3 USB接口电路设计
  • 3.4 显示和打印电路设计
  • 3.5 小结
  • 第四章 压力容器音频检测系统的软件设宝
  • 4.1 USB接口的固件程序设计
  • 4.2 USB接口的驱动程序设计
  • 4.3 系统的测量频率和内耗的设计
  • 4.4 小结
  • 第五章 系统的实验结果与数据分析
  • 5.1 气瓶结构参数的测量结果
  • 5.2 压力容器刚度和强度的测量结果
  • 5.3 压力容器裂纹参数的实验结果
  • 5.4 小结
  • 第六章 结论与建议
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
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