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振动法测冰技术的研究及应用

第1章 绪论第1-15页
 1.1 引言第9页
 1.2 课题的研究背景及研究意义第9-11页
 1.3 国内外结冰信号传感器的研究及发展状况第11-13页
  1.3.1 国外发展状况第11-13页
  1.3.2 国内发展现状第13页
 1.4 设计方案的选择第13-14页
 1.5 论文的主要内容第14-15页
第2章 传感器模型的建立第15-31页
 2.1 物理模型第15-16页
 2.2 数学模型第16-30页
  2.2.1 振管波动方程的建立第17-18页
  2.2.2 波动方程的通解第18-20页
  2.2.3 波动方程的定解第20-22页
  2.2.4 振管的振型分析第22-24页
  2.2.5 受迫振动时的响应分析第24-29页
  2.2.6 周期激励作用下的受迫振动第29-30页
 2.3 本章小结第30-31页
第3章 振管的模态分析第31-39页
 3.1 一维弹性体的矩阵描述第31-33页
  3.1.1 频率方程的解第31-32页
  3.1.2 主振型分析第32-33页
 3.2 基于 MATLAB的有限元分析第33-36页
  3.2.1 频率分析第33-35页
  3.2.2 振型分析第35-36页
  3.2.3 结果分析第36页
 3.3 模态实验分析第36-38页
 3.4 本章小结第38-39页
第4章 传感器的结构设计第39-46页
 4.1 磁性材料的物理效应第39-42页
 4.2 传感器的结构设计第42-45页
  4.2.1 共振法的频率检测理论第43页
  4.2.2 传感器的探头结构第43-45页
 4.3 传感器的功能要求第45页
 4.4 本章小结第45-46页
第5章 硬件电路设计第46-65页
 5.1 检测与激励电路设计第47-52页
  5.1.1 自激式电路原理第47-48页
  5.1.2 差动放大电路第48-49页
  5.1.2 过零检测电路第49页
  5.1.3 移相电路第49-51页
  5.1.4 脉冲形成及驱动电路第51-52页
 5.2 单片机及其外围电路设计第52-63页
  5.2.1 单片机芯片的选型第52-53页
  5.2.2 温度测量电路第53-58页
  5.2.3 显示电路第58-60页
  5.2.4 芯片监控电路第60-62页
  5.2.5 RS-232通信接口第62-63页
 5.3 控制信号输出接口电路第63-64页
 5.4 本章小结第64-65页
第6章 算法和程序设计第65-75页
 6.1 系统的软件实现及其流程第65-66页
 6.2 模块程序设计第66-69页
  6.2.1 测温模块程序设计第66-67页
  6.2.2 显示模块程序设计第67-68页
  6.2.3 通信模块程序设计第68-69页
 6.3 基于单片机的应用算法第69-74页
  6.3.1 数字滤波第69-71页
  6.3.2 数据校验第71-72页
  6.3.3 温度补偿算法第72-74页
 6.4 本章小结第74-75页
第7章 测试结果及系统评价第75-79页
 7.1 频率修正基值的标定第75-76页
  7.1.1 误差分析第75页
  7.1.2 频率修正值的标定方法第75-76页
 7.2 结冰测量的标定第76-77页
 7.3 系统评价第77页
 7.4 系统展望第77-78页
 7.5 本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-82页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第82-83页
致谢第83页

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