+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Научные и инженерные основы метода неразрушающего контроля плиточных строительных материалов по пространственно-временным характеристикам СВЧ поля

  • Автор:

    Авдеев, Виктор Петрович

  • Шифр специальности:

    05.11.13

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Воронеж

  • Количество страниц:

    311 с. : ил. + Прил. (163 с.: ил.)

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

1. Обзор методов и средств радиоволнового неразрушающего контроля плиточных строительных материалов
1.1. Радиоволновые СВЧ методы, основанные на измерениях амплитудно-фазовых характеристик СВЧ поля
1.2. Радиоволновые методы, основанные на измерениях частотных (спектральных) характеристик СВЧ поля и отражающих характеристик объекта контроля
1.3. Радиоволновые методы и средства неразрушающего контроля по поляризационным характеристикам СВЧ поля
1.4. Математический аппарат и программное обеспечение задач радиоволнового неразрушающего контроля
Выводы
2. Пространственно-временные характеристики СВЧ поля для неразрушающего контроля плиточных строительных материалов
2.1. Амплитудно-фазовые характеристики СВЧ поля
2.2. Поляризационные характеристики СВЧ поля
2.3. Частотные характеристики СВЧ поля
2.4. Пространственно-временные характеристики СВЧ поля в линиях передачи
Выводы
3. Поляризационные эффекты при взаимодействии СВЧ поля с исследуемым плиточным и строительным материалом в системе неразрушающего контроля
3.1. Статистическая модель процесса неразрушающего контроля в средствах, использующих пространственно-временные характеристики СВЧ поля
3.2. Математическое представление частично поляризованных радиоволн
3.3. Матрица когерентности, параметры Стокса и степень поляризации частично поляризованных радиоволн
3.4. Использование частично поляризованных радиоволн в средствах неразрушающего контроля плиточных строительных материалов
3.5. Статистические характеристики ортогонально поляризованных компонент сигналов с вращающейся поляризацией в дефектоскопии плиточных строительных материалов
3.6. Определение диэлектрических свойств плиточных строительных материалов по пространственно-временным характеристикам СВЧ поля
Выводы
4. Теоретические основы метода неразрушающего контроля плиточных строительных материалов по пространственно-временным характеристикам СВЧ поля, измеренным в линии передачи
4.1. Модель взаимодействия СВЧ поля с объектом контроля в линии передачи
4.2. Отражающие характеристики плиточных строительных материалов, измеренные в линии передачи
4.3. Поляризационные характеристики СВЧ поля в линии передачи, нагруженной на плиточный строительный материал
4.4. Поляризационная матрица рассеяния объекта контроля, измеренная в линии передачи
Выводы
5. Практическая реализация радиоволнового метода неразрушающего контроля плиточных строительных материалов по пространственно-временным характеристикам СВЧ поля
5.1. Энергетический расчет измерительного комплекса

5.2. Измерительный комплекс с разнесенным приемом и передачей
5.3. Измерительный комплекс с совмещенным приемом и передачей
5.4. Программные средства автоматизированной обработки информации и управления измерительным комплексом
Ф Выводы
6. Информационная система для неразрушающего контроля плиточных строительных материалов
6.1. Алгоритм работы информационной системы
^ 6.2. Модель процесса обучения и принятия решений в экспертной системе «Радиоконтроль»
6.3. Программная реализация экспертной системы «Радиоконтроль»
® 6.4. Интерфейс экспертной системы «Радиоконтроль»
6.5. Страницы интерфейса, предназначенные для обучения экспертной системы «Радиоконтроль»
6.6. Страницы интерфейса, предназначенные для принятия решений
6.7. Дополнительные страницы интерфейса
Выводы
7. Экспериментальные исследования по неразрушающему контролю
^ плиточных строительных материалов
7.1. Методика проведения экспериментальных исследований
ф 7.2. Результаты эксперимента по решению задачи «Брак-норма»
7.3. Результаты эксперимента по решению задачи «Определение типа дефекта»
7.4. Результаты эксперимента при решении задачи «Расчет характеристик качества»
7.5. Эффективность неразрушающего контроля плиточных строительных материалов по результатам измерения коэффициентов отраф жения
Выводы

странственно-временных характеристик СВЧ поля. В качестве ИП для указанных целей используют, как правило, амплитуду, фазу, частоту, параметры поляризации, КО и другие измеренные в приемном канале параметры.
5. При технической реализации радиоволновых средств НК используют методы взаимодействия СВЧ поля при его прохождении («на прохождение») через ОК или при его отражении («на отражение») от ОК. Исследуемый ОК может находиться в свободном пространстве, в резонаторе либо в волноводе.
6. Радиоволновые методы НК ПСМ в большей части основаны на однопара-метровых измерениях. Из научной и справочной литературы известно, что основная часть методов реализована с помощью амплитудных, фазовых, либо совместных амплитудно-фазовых измерениях.
7. Поляризационные методы радиоволнового НК, основанные на эффекте деполяризации СВЧ поля и контроле параметров эллипса поляризации, сформировались в направление под названием «Эллипсометрия». Методы и средства эллипсометрии используются в стройиндустрии при производстве стеновой керамики для их дефектоскопии и при производстве теплоизоляционных материалов для определения диэлектрической проницаемости и тангенса потерь.
8. Методы радиоволновой поляриметрии применяют также для определения влажности материалов, в толщинометрии и определении геометрии различных строительных изделий.
9. В связи с информационной недостаточностью и ограниченностью однопа-раметровых методов НК в последние годы разрабатываются многопара-метровые методы контроля. Носителем информации о свойствах ОК могут быть акустические, магнитные, электрические, термоэлектрические, радиоволновые и другие характеристики поля.
10. При многопараметровом контроле решаются две задачи. Результатом решения первой задачи является описание исследуемых ОК набором ИП.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.111, запросов: 967