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基于虚拟仪器的现场动平衡测试仪的开发

中文摘要第1-3页
Abstract第3-7页
第一章 绪论第7-21页
 1.1 动平衡技术概述第7-9页
  1.1.1 平衡的原因第7页
  1.1.2 动平衡技术的进展第7-8页
  1.1.3 整机平衡第8-9页
 1.2 动平衡测试技术第9-12页
  1.2.1 振动测试第10页
  1.2.2 基准信号的获取第10页
  1.2.3 信号的预处理第10页
  1.2.4 信号的处理与分析第10-11页
  1.2.5 动平衡测试仪器第11-12页
 1.3 虚拟仪器概述第12-19页
  1.3.1 虚拟仪器概念第12-13页
  1.3.2 虚拟仪器的组成第13页
  1.3.3 虚拟仪器种类第13-14页
  1.3.4 虚拟仪器的规范化第14-15页
  1.3.5 虚拟仪器软件的组成第15-16页
  1.3.6 虚拟仪器的编程软件第16页
  1.3.7 面向仪器与测控过程的图形化开发平台——LabVIEW第16-18页
  1.3.8 虚拟仪器的特点第18-19页
 1.4 本课题目的和意义第19-21页
第二章 系统总体设计第21-34页
 2.1 系统要求第21-22页
 2.2 系统要素的配置第22-25页
  2.2.1 计算机的选择第22页
  2.2.2 传感器及其信号预处理装置的配置第22-23页
  2.2.3 平台的选择第23-25页
 2.3 Windows系统下的定时问题第25-26页
 2.4 设计方案第26-30页
  2.4.1 软件层次结构第27-30页
 2.5 现场动平衡理论及方法第30-34页
  2.5.1 单校正面动平衡第30页
  2.5.2 双校正面动平衡第30-31页
  2.5.3 碟片分离机动平衡第31-34页
第三章 信号的获取第34-45页
 3.1 内插数据采集卡方式第34-41页
  3.1.1 数据采集卡的用法第34-35页
  3.1.2 采样程序的编制第35-38页
  3.1.3 采集卡驱动程序的实现第38页
  3.1.4 采样模块VI设计第38-41页
 3.2 串口通信方式第41-44页
  3.2.1 串口通信连接第41页
  3.2.2 上、下位机功能分工第41-42页
  3.2.3 串口通信协议第42-44页
 3.3 两种方式的比较第44-45页
第四章 信号分析第45-56页
 4.1 组成成分第45-46页
  4.1.1 基准信号第45页
  4.1.2 振动信号第45-46页
 4.2 信号基频分析第46-55页
  4.2.1 相关函数第46页
  4.2.2 无漏采情况下的信号分析第46-50页
  4.2.3 漏采情况下的信号分析第50-55页
 4.3 频谱分析第55-56页
第五章 测试管理层功能的实现第56-67页
 5.1 功能的划分及实现第56-57页
 5.2 结构设计第57-64页
  5.2.1 软面板的概念第57-58页
  5.2.2 总体结构第58-63页
  5.2.3 “虚拟”一词的探讨第63-64页
 5.3 数据库编程第64-67页
  5.3.1 总体设计第64-65页
  5.3.2 数据库的创建第65页
  5.3.3 数据库接口第65-66页
  5.3.4 数据库管理功能第66-67页
第六章 实验与误差分析第67-84页
 6.1 单校正面平衡实验第67-70页
  6.1.1 实验装置第67页
  6.1.2 步骤和实验结果第67-70页
 6.2 双校正面平衡实验第70-75页
  6.2.1 实验装置第70页
  6.2.2 实验结果第70-75页
 6.3 误差分析第75-84页
  6.3.1 采样频率的计算误差第75页
  6.3.2 数字频率计算的误差第75-76页
  6.3.3 转速计算的误差第76页
  6.3.4 幅值、相位计算误差分析第76-80页
  6.3.5 求解误差分析第80-83页
  6.3.6 结论第83-84页
第七章 工作总结及展望第84-87页
 7.1 工作总结第84-86页
  7.1.1 “虚”与“实”的关系第84页
  7.1.2 理论基础依然很重要第84-85页
  7.1.3 可视化开发的优势第85页
  7.1.4 当前系统的评价第85-86页
 7.2 发展及展望第86-87页
  7.2.1 智能型测试第86页
  7.2.2 网络化仪器第86-87页
附录第87-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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