摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 多股簧应用实例 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究现状分析 | 第12-14页 |
1.3.1 多股簧检测设备研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 多股簧动态特性研究现状 | 第14页 |
1.4 课题的来源及意义 | 第14-15页 |
1.5 课题主要研究内容及结构 | 第15-17页 |
1.6 本章小结 | 第17-18页 |
2 多股簧受冲击载荷的应力和变形分析 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 多股簧冲击问题分析 | 第18-19页 |
2.3 无中心股多股簧受力分析 | 第19-22页 |
2.3.1 钢索拧紧前的受力分析 | 第19-20页 |
2.3.2 钢索拧紧后的受力分析 | 第20-22页 |
2.4 多中心股多股簧受力分析 | 第22-27页 |
2.4.1 外层钢丝的受力分析 | 第22-24页 |
2.4.2 内层钢丝的受力分析 | 第24-26页 |
2.4.3 多股簧变形分析 | 第26-27页 |
2.5 多股簧受冲击载荷的强度分析 | 第27-29页 |
2.5.1 极限冲击载荷 | 第27-28页 |
2.5.2 极限冲击速度 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
3 多股簧冲击载荷响应模型 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 非线性系统的振动分析 | 第30-32页 |
3.2.1 非线性振动系统的分类 | 第30页 |
3.2.2 非线性振动系统的研究方法 | 第30-32页 |
3.3 多股簧冲击载荷等效线性模型 | 第32-36页 |
3.3.1 多股簧等效质量的确定 | 第33-34页 |
3.3.2 非线性阻尼的等效线性化 | 第34-35页 |
3.3.3 多股簧线性振动模型 | 第35-36页 |
3.3.4 多股簧簧圈振动模型 | 第36页 |
3.4 基于摄动法的非线性改进模型 | 第36-39页 |
3.4.1 改进模型的分析 | 第37页 |
3.4.2 改进模型的推导 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
4 多股簧动态参数检测设备数据采集系统的改进研究 | 第41-56页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 设备总体方案及系统组成 | 第41-44页 |
4.2.1 总体方案设计 | 第41-42页 |
4.2.2 传感器的安装 | 第42-43页 |
4.2.3 运动控制系统 | 第43-44页 |
4.3 数据采集系统 | 第44-48页 |
4.3.1 结构原理 | 第44页 |
4.3.2 硬件的选型与设置 | 第44-47页 |
4.3.3 原采集方案及效果 | 第47-48页 |
4.4 实时数据采集系统中的 Windows 精确定时方案研究 | 第48-50页 |
4.4.1 常用定时方法 | 第48-49页 |
4.4.2 高精度定时方法 | 第49-50页 |
4.5 数据采集系统控制软件的设计 | 第50-55页 |
4.5.1 控制流程分析 | 第50-51页 |
4.5.2 数据采集卡的访问及初始化 | 第51-53页 |
4.5.3 高速采集的实现 | 第53-54页 |
4.5.4 软件界面 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
5 多股簧冲击特性试验结果及分析 | 第56-65页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 试验条件 | 第56-58页 |
5.2.1 试验多股簧参数 | 第56页 |
5.2.2 最大试验速度 | 第56-57页 |
5.2.3 试验设备参数 | 第57-58页 |
5.3 多股簧冲击振动试验结果与分析 | 第58-64页 |
5.3.1 多股簧冲击振动响应分析 | 第58-61页 |
5.3.2 多股簧内部运动规律分析 | 第61-62页 |
5.3.3 多股簧冲击载荷特性分析 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 全文总结 | 第65页 |
6.2 后续工作展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录 | 第72页 |
A. 作者攻读硕士期间发表和录用的论文 | 第72页 |
B. 作者攻读硕士期间取得的发明专利 | 第72页 |
C. 作者攻读硕士期间参与完成的科研项目 | 第72页 |