无损检测技术的应用与实践

无损检测技术的应用与实践

一、无损检测技术的应用与实践(论文文献综述)

韦莉莉,黄宏锋,秦芳诚,刘崇宇,刘淑辉[1](2022)在《金属材料工程专业的无损检测课程教学改革探讨》文中提出本文针对金属材料工程专业特点分析了无损检测课程教学现状及存在问题,结合教学内容和培养目标,从课堂教学、实验教学和实践教学等三个方面分别提出教学改革方案,以提高该课程学生参与度和主动学习能力,为培养兼备扎实的无损检测理论知识和实践能力的金属材料行业从业毕业生提供参考。

郑军武[2](2021)在《探析水利工程无损检测技术》文中指出伴随着当前我国水利工程技术的不断发展,传统的水利工程质量检测方法已经不能够适应时代的发展。采用传统的破损性检测方法时,由于抽检比例有限,不能更好地反映工程的整体质量。为了进一步提高检测水利工程施工质量,将无损检测技术应用于当前水利工程中,有利于克服传统检测的局限性,从而保证了水利工程的安全运行。本研究分析了多种无损检测方法,如雷达法,超声法等,通过对比分析不同无损检测技术的原理以及应用场景,更好地为我国水利工程的建设提供指导。

朱普光[3](2021)在《无损检测技术在焊接检验中的应用》文中研究表明相关工作人员在焊接过程中,需要严格控制各项参数,同时注重焊接件的检验工作,充分发挥无损检测技术的重要优势和作用,提升该技术应用效果。工作人员在焊接检验工作开展中采用无损检测技术,需要结合实际情况,应采用适宜的无损检测或多种无损检测相结合的方法进行检验,从而能够有效的控制焊接质量。

顾强,杜仁硕[4](2021)在《刍议金属材料焊接中超声无损检测技术》文中提出被检测设备和工件不会因超声无损检测技术的应用受到伤害,这使得该技术广泛应用于金属材料焊接检测领域,相关研究也向来受到重视。基于此,本文将简单分析超声无损检测技术应用要点,并结合实例深入探讨该技术的具体应用,希望研究内容能够给相关从业人员带来一定启发。

冯希霞[5](2021)在《农产品质量检测中无损检测技术分析》文中认为农产品质量检测不仅是农业产业健康发展的基本要求,更是涉及公众群体生活质量和生命安全的关键因素。强化新型技术应用,做好农产品质量检测,是时代发展的必然要求。本文在对农产品质量无损检测技术简要概述基础上,对几种较为常用的无损技术分类和应用实践进行全面分析,并探析无损技术应用的发展方向,以此为我国农业产业高水平发展奠定良好基础。

刘丽东,钱承,倪培君,潘锋,郭淼[6](2021)在《无损检测新技术能力实验室认可现状与展望》文中指出简要分析了我国无损检测新技术能力实验室的认可需求,介绍了国内外无损检测领域实验室的认可现状,指出了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)在无损检测新技术能力认可工作中面临的主要问题,提出了一些改进措施,并对无损检测新技术能力认可工作进行了展望。

金士杰,罗忠兵,李春艳,陈军,林莉[7](2021)在《无损检测本科实验教学中的复杂工程问题设计》文中提出提出将复杂工程问题设计纳入无损检测本科实验教学,摆脱以基础知识和验证性实验为核心的常规模式,初步探索满足工程教育认证标准要求的无损检测实验教学模式。总结无损检测中的复杂工程问题来源与类型,结合学生学习能力与知识储备进行设计并应用于本科实验教学。以大连理工大学金属材料工程(无损检测)专业方向为例,实验教学结果表明复杂工程问题设计有助于学生加深对工程问题的理解,提高解决工程问题的能力。

迟宝锁,于海亭,党帅,范永强[8](2021)在《浅谈无损检测技术应用于煤矿机械设备维修的实践》文中指出煤矿生产需要使用大量的机械设备。由于煤矿条件的恶劣,设备使用中易发生早期磨损。借助技术手段及时发现设备零部件存在的缺陷,有利于提升设备维修的效果。无损检测作为新兴技术,体现出适用性强、应用范围广等。本文结合煤矿机械设备维修的实践,分析了无损检测技术的应用方法,结合具体应用总结了要点,以提升煤矿机械设备的维修水平。

岳玉国[9](2021)在《高职教育中无损检测专业的教学模式探究》文中研究指明阐述分析了当代高职教育中常见的"区校企联动发展,产学研结合办学"、"工学结合,校企合作"、"现代学徒制"、"成果导向的《悉尼协议》范式"4种典型的教学模式及其特点。例举分析了当前我国无损检测教育的现状:无损检测技术涵盖科学技术的广泛性、无损检测专业在高职教育中的重要性、我国各高职院校及地区之间存在着较大差异性。最后,在理论分析和实践总结的基础上,探讨研究了适合的高职无损检测专业的教育教学模式。

饶晓慧[10](2021)在《电梯钢带疲劳及损伤的电磁无损检测技术》文中研究指明本文简单说明了电磁无损检测的主要原理,并对电梯钢带疲劳及损伤的电磁无损检测主要内容,特别是常用技术进行了分析。在此基础上,主要应用漏磁无损检测技术以及巴克豪森噪声无损检测技术,构建起新的无损检测励磁装置,并结合仿真软件对新装置展开有限元仿真验证,结果表明下新装置具有更强性能。

二、无损检测技术的应用与实践(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:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(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。

三、无损检测技术的应用与实践(论文提纲范文)

(1)金属材料工程专业的无损检测课程教学改革探讨(论文提纲范文)

一、课程现状和存在问题
二、课堂教学改革与实施
三、实验教学改革与实施
四、实践教学改革与实施
结语

(2)探析水利工程无损检测技术(论文提纲范文)

1. 无损检测技术概述
2. 无损检测技术在水利工程的应用前景
    2.1 技术层面水利工程无损检测的应用
    2.2 功能层面水利工程无损检测的应用
3. 水利工程中的无损检测技术
    3.1 回弹法检测技术
    3.2 超声波法检测技术
    3.3 探地雷达检测技术
    3.4 声发射检测技术
    3.5 红外线成像检测技术
4. 结论

(3)无损检测技术在焊接检验中的应用(论文提纲范文)

1 无损检测技术阐述
2 无损检测技术具体应用分析
    2.1 应用优势
    2.2 具体应用
        2.2.1 渗透检测技术
        2.2.2 超声波无损检测技术
        2.2.3 磁粉无损检测技术
        2.2.4 射线无损检测技术
        2.2.5 电磁涡流检测技术
3 结语

(4)刍议金属材料焊接中超声无损检测技术(论文提纲范文)

1 超声无损检测技术应用要点
    1.1 常用技术形式
    1.2 技术应用方向
    1.3 技术应用要点
2 超声无损检测技术的具体应用
    2.1 双梁门式起重机焊接特点
    2.2 超声无损检测技术的应用要求
    2.3 超声无损检测技术的具体应用
3 结论

(5)农产品质量检测中无损检测技术分析(论文提纲范文)

1 农产品质量无损检测技术概述
    1.1无损检测技术的技术基础
    1.2无损检测技术的应用优势
2 农产品质量检测常用无损技术
    2.1近红外分光检测技术
    2.2超声波检测技术
    2.3机器视觉检测技术
    2.4核磁共振技术
3 无损检测技术的应用实践
    3.1在产地检测环节中的应用
    3.2在农药残留检测中的应用
    3.3在农产品新鲜度和成熟度中的应用
    3.4在谷物及鱼类检测中的应用
4 无损检测技术的发展方向
    4.1应用范围立体化拓展
    4.2检测水平不断提升
    4.3检测技术更加细化
    4.4检测成本进一步下降
5 结束语

(6)无损检测新技术能力实验室认可现状与展望(论文提纲范文)

1 无损检测新技术能力认可需求
    (1) 应用领域越来越广泛,几乎涵盖了各主要工业部门。
    (2) 检测方法更加多样化,以适应不同材料、不同结构、不同部件的检测需求。
    (3) 技术创新能力不断增强,无损检测技术取得显着进步。
2 国内外无损检测新技术能力认可现状
    2.1 国外情况
    2.2 国内情况
    2.3 国内外认可机构能力表述及认可要求对比
3 无损检测新技术认可面临的主要问题及措施建议
    3.1 主要问题
        (1) 认可准则应用说明对无损检测专业类别覆盖不全面。
        (2) 需要对无损检测新技术认可关键环节识别和表征进行研究。
        (3) 评审员对无损检测新技术的评审尺度把握不一致,存在认可风险。
    3.2 措施建议
4 结语

(7)无损检测本科实验教学中的复杂工程问题设计(论文提纲范文)

1 复杂工程问题
2 无损检测中的复杂工程问题
3 本科实验教学中的复杂工程问题设计
4 结语

(8)浅谈无损检测技术应用于煤矿机械设备维修的实践(论文提纲范文)

1 无损检测技术概述
    1.1 内涵
    1.2 特点
2 无损检测技术在机械设备维修中的应用意义
    2.1 维修更有针对性
    2.2 适用范围广
3 煤矿机械维修常用无损检测技术
    3.1 应用超声波检测技术
    3.2 应用磁粉检测技术
    3.3 应用渗透检测技术
4 无损检测技术应用于机械设备维修举例
    4.1 设备缺陷的检测
    4.2 故障振动的检测
5 无损检测技术应用于机械设备维修要注意的问题
    5.1 制定完善的检测标准
    5.2 结合实际选择适合检测方式
    5.3 检测时机的选择
6 结语

(9)高职教育中无损检测专业的教学模式探究(论文提纲范文)

1 高职教育教学模式概述
    1.1 教育教学模式的基本定义
    1.2 教育教学模式的基本类型
        (1)区校企联动发展,产学研结合办学。
        (2)工学结合,校企合作。
        (3)现代学徒制。
        (4)成果导向的《悉尼协议》范式。
2 高职无损检测专业教育教学模式多样化的原因
    2.1 无损检测技术涵盖面广
        (1)以电磁学为基础的主要有:
        (2)以电磁波为基础的主要有:
        (3)以机械波为基础的主要有:
        (4)以红外线和热学为基础的主要有:
        (5)以声振学为基础的主要有:
        (6)其他的无损检测技术主要有:
    2.2 无损检测专业在高职教育的重要性
    2.3 各高职院校和地区之间的差异
        (1)行业方向上的差异。
        (2)教学条件和环境上的差异。
        (3)区域地理位置上的差异。
3 高职无损检测教育教学模式的进一步探讨

(10)电梯钢带疲劳及损伤的电磁无损检测技术(论文提纲范文)

1 电磁无损检测的主要原理分析
2 电梯钢带疲劳及损伤的电磁无损检测主要内容分析
    2.1 电梯钢带的常见缺陷
    2.2 电梯钢带电磁无损检测的常用方法
        2.2.1 漏磁法
        2.2.2 声发射法
        2.2.3 超声波法
        2.2.4 涡流法
        2.2.5 电流法
        2.2.6 射线法
        2.2.7 磁粉检测法
        2.2.8 巴克豪森噪声法
3 电梯钢带疲劳及损伤的电磁无损检测技术的优化设计
    3.1 技术优化的主要思路
    3.2 电梯钢带磁路设计
        3.2.1 巴克豪森噪声无损检测磁路的设计
        3.2.2 漏磁无损检测磁路的设计
    3.3 电磁场有限元仿真
        3.3.1 巴克豪森噪声励磁装置仿真验证
        3.3.2 多磁轭励磁装置仿真验证
4 总结

四、无损检测技术的应用与实践(论文参考文献)

  • [1]金属材料工程专业的无损检测课程教学改革探讨[J]. 韦莉莉,黄宏锋,秦芳诚,刘崇宇,刘淑辉. 科技风, 2022(04)
  • [2]探析水利工程无损检测技术[J]. 郑军武. 珠江水运, 2021(23)
  • [3]无损检测技术在焊接检验中的应用[J]. 朱普光. 中国金属通报, 2021(11)
  • [4]刍议金属材料焊接中超声无损检测技术[J]. 顾强,杜仁硕. 中国金属通报, 2021(10)
  • [5]农产品质量检测中无损检测技术分析[J]. 冯希霞. 现代农业研究, 2021(09)
  • [6]无损检测新技术能力实验室认可现状与展望[J]. 刘丽东,钱承,倪培君,潘锋,郭淼. 无损检测, 2021(09)
  • [7]无损检测本科实验教学中的复杂工程问题设计[J]. 金士杰,罗忠兵,李春艳,陈军,林莉. 实验室科学, 2021(04)
  • [8]浅谈无损检测技术应用于煤矿机械设备维修的实践[J]. 迟宝锁,于海亭,党帅,范永强. 中国设备工程, 2021(14)
  • [9]高职教育中无损检测专业的教学模式探究[J]. 岳玉国. 无损探伤, 2021(04)
  • [10]电梯钢带疲劳及损伤的电磁无损检测技术[J]. 饶晓慧. 电子技术与软件工程, 2021(13)

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