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磁致伸缩导波无损检测弥补了传统无损检测方法的不足,既能长距离单点激励又能实现不可到达区域的快速检测。磁致伸缩导波作为一种新型的无损检测技术,尤其是各种结构(管道、埋地构件、斜拉索等)的状态监控,具有广阔的应用前景。本文通过实验方法系统研究了磁致伸缩导波检测的原理、实现和应用。结合磁致伸缩导波背景及意义,系统归纳了该技术研究现状。磁致伸缩导波无损检测研究主要表现在导波检测仪器、检测方法实现及应用、传感器设计与研制、信号处理技术等方面。基于磁致伸缩效应及逆效应理论,详细研究了导波的激励、检测和传播,尤其针对非接触纵向导波,给出了其模态激励和接收方法,并设计基于磁致伸缩效应的纵向导波传感器,通过后续实验进行了验证,并成功用于缺陷检测,尤其对于周向缺陷。研制了包括激励单元、传感器和检测单元等在内的导波实验平台。设计了功率放大电路用于单频信号放大以获得较大功率的激励信号,信号调理电路用于微弱信号的放大、滤波,减少传输中的干扰,提高信噪比;针对激励信号源,定性分析了脉冲信号选择,尤其激励脉冲数目、频率对检测分辨率的影响,并就频率对检测信号的影响给出了实验验证。深入研究了磁化源和线圈结构,制作实用的传感器,用于后续实验应用。针对导波的频散、多模态特性,研究了回波信号的不同分析方法(时域、频域(FFT)、时频域(STFT));根据检测信号实时性要求,分析了硬件和软件滤波处理方法。针对无缝钢管这种构件,采用研制的检测平台采用非接触纵向模态导波进行了工程实验。无缺陷条件下,分析了导波可检测最远距离;对不同几何形状的缺陷检测结果表明,纵向导波对周向缺陷检测具有较高灵敏度;最后就缺陷,分析了缺陷定位和截面积损失率,同时实验证实了磁致伸缩导波检测相关结论的正确性和实验设计的可行性。