中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-12页 |
1 绪 论 | 第12-20页 |
·状态监测与故障诊断定义 | 第12-13页 |
·状态监测与故障诊断的发展与现状 | 第13-15页 |
·齿轮箱状态监测与故障诊断系统的发展与现状 | 第15-16页 |
·本课题的研究内容、目的与意义 | 第16-20页 |
·本课题的研究目的 | 第17页 |
·本课题的研究内容 | 第17页 |
·本课题的研究意义 | 第17-20页 |
2 齿轮箱信号分析与故障诊断 | 第20-36页 |
·齿轮箱的结构和组成部件 | 第20页 |
·齿轮 | 第20页 |
·轴 | 第20页 |
·轴承 | 第20页 |
·齿轮的数学模型 | 第20-30页 |
·一般共轭啮合齿轮传动的动力学方程 | 第20-22页 |
·齿轮振动的简化模型和产生机理 | 第22-23页 |
·齿轮载荷冲击的周期性 | 第23-24页 |
·齿轮的传动误差 | 第24-25页 |
·轮齿的啮合刚度 | 第25-26页 |
·齿轮振动中的调制现象 | 第26-30页 |
·齿轮箱信号分析与故障诊断常用方法 | 第30-36页 |
·齿轮箱信号分析方法 | 第30-33页 |
·齿轮箱故障诊断方法 | 第33-36页 |
3 通用性齿轮箱状态监测与故障诊断系统软件的设计思路 | 第36-54页 |
·齿轮箱状态监测与故障诊断系统的构成 | 第36-37页 |
·三类齿轮箱状态监测与故障诊断系统从开发到应用的流程分析 | 第37-41页 |
·专用齿轮箱状态监测与故障诊断系统的开发、应用流程 | 第37-38页 |
·伪通用齿轮箱状态监测与故障诊断系统的开发、应用流程 | 第38页 |
·通用性齿轮箱状态监测与故障诊断系统的开发、应用流程 | 第38-41页 |
·设计思路 | 第41-44页 |
·适用多种型号的齿轮箱 | 第41-42页 |
·兼容多种数据采集设备 | 第42-43页 |
·数据格式的高效性、兼容性、开放性和数据与设备无关特性 | 第43页 |
·适应多种硬件平台 | 第43-44页 |
·可靠性 | 第44页 |
·操作界面 | 第44页 |
·数据分析与故障诊断不影响数据采集 | 第44页 |
·数据采集的实时性 | 第44页 |
·设计思路的实现方法与关键技术 | 第44-54页 |
·三级动态库技术的应用 | 第44-46页 |
·采样项目概念的应用 | 第46-50页 |
·特殊的数据显示方法以及动态库技术的应用 | 第50-51页 |
·数据采集的线程高优先级别 | 第51页 |
·多线程以及多视图技术的应用 | 第51-54页 |
4 通用性齿轮箱状态监测与故障诊断软件系统概述 | 第54-66页 |
·GGBMDS的业务流程 | 第54-56页 |
·GGBMDS的物理模型 | 第56页 |
·GGBMDS的功能和数据流描述 | 第56-66页 |
·GGBMDS的总体功能描述 | 第57-59页 |
·GGBMDS的总体功能的细化 | 第59-60页 |
·GGBMDS的数据引擎功能模块 | 第60-61页 |
·GGBMDS的组态表编辑功能模块 | 第61-62页 |
·GGBMDS的数据采集功能模块 | 第62-63页 |
·GGBMDS的信号分析功能模块 | 第63-64页 |
·GGBMDS的数据显示功能模块 | 第64页 |
·GGBMDS的数据通信中心功能模块 | 第64-66页 |
5 通用性齿轮箱状态监测与故障诊断软件系统的实现 | 第66-84页 |
·平台的选择 | 第66-68页 |
·操作系统平台的选择 | 第66-67页 |
·软件开发平台的选择 | 第67-68页 |
·硬件平台的选择 | 第68页 |
·主框架的实现 | 第68-71页 |
·组态表编辑模块的实现 | 第71-73页 |
·数据采集模块的实现 | 第73-77页 |
·历史数据回放模块的实现 | 第77-80页 |
·信号处理模块的实现 | 第80-83页 |
·故障诊断模块的实现 | 第83-84页 |
6 结 论 | 第84-86页 |
致 谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
附: I.作者攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第90-91页 |
II. GGBMDS系统说明 | 第91-96页 |