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谐振式材料疲劳试验系统固有频率跟踪技术的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题的研究背景和意义第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-15页
        1.3.1 国内外疲劳试验机产品第12-14页
        1.3.2 基于FPGA技术的高频疲劳试验机控制器第14页
        1.3.3 PWM脉宽调制型控制器第14页
        1.3.4 谐振系统频率跟踪技术第14-15页
    1.4 高频疲劳试验机的工作原理第15-18页
        1.4.1 主机的结构第15-16页
        1.4.2 疲劳实验的过程第16-18页
    1.5 本文研究的主要内容第18-19页
    1.6 本章小结第19-20页
第二章 高频疲劳试验机固有频率分析第20-38页
    2.1 引言第20页
    2.2 电磁激振系统的分析第20-21页
        2.2.1 电磁激振器结构及工作原理第20页
        2.2.2 高频疲劳试验机电磁力的计算第20-21页
    2.3 无阻尼情况下系统的建模第21-24页
        2.3.1 系统模型的简化第21-23页
        2.3.2 系统固有频率的计算第23-24页
    2.4 ANSYS简介第24-25页
    2.5 拉升型试件刚度的分析第25-30页
        2.5.1 试件模型的建立第25-26页
        2.5.2 试件网格的划分第26-27页
        2.5.3 试件的加载和约束第27页
        2.5.4 求解及结果分析第27-29页
        2.5.5 试件刚度随裂纹的变化曲线第29-30页
    2.6 主振弹簧和激振弹簧刚度分析第30-34页
    2.7 试件裂纹随时间的变化第34页
    2.8 系统固有频率随时间的变化第34-37页
    2.9 本章小结第37-38页
第三章 高频疲劳试验机固有频率跟踪算法研究第38-47页
    3.1 引言第38页
    3.2 优选法概述第38-39页
    3.3 爬山算法第39-40页
    3.4 自适应搜索算法第40-44页
    3.5 根据裂纹长度推算固有频率的区域寻优算法第44-46页
    3.6 几种算法的比较第46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 系统的硬件设计第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 DSP处理器第47-49页
    4.3 TMS320F2812芯片简介第49-52页
    4.4 课题的硬件总体构架第52页
    4.5 课题电路的设计第52-58页
        4.5.1 电源电路第52-53页
        4.5.2 复位电路第53-54页
        4.5.3 时钟电路第54-55页
        4.5.4 JTAG调试电路第55页
        4.5.5 串口电路第55-56页
        4.5.6 滤波及反向电路第56-57页
        4.5.7 信号调理电路第57-58页
    4.6 PCB电路板的设计第58-59页
    4.7 本章小结第59-60页
第五章 系统的软件设计第60-74页
    5.1 引言第60页
    5.2 软件开发平台CCS集成开发环境介绍第60-62页
        5.2.1 开发环境CCStudio v3.3第60-61页
        5.2.2 CCStudio v3.3的开发流程第61-62页
    5.3 软件的总体设计第62页
    5.4 DSP软件编程步骤第62-63页
    5.5 串口通讯程序设计第63-66页
        5.5.1 串口通讯协议第63-64页
        5.5.2 下位机串口程序设计第64-66页
    5.6 正弦波发生器的设计第66-71页
    5.7 A/D采样程序设计第71-73页
    5.8 本章小结第73-74页
第六章 高频疲劳试验机固有频率的实验研究第74-84页
    6.1 实验的内容第74页
    6.2 实验平台的介绍第74-76页
    6.3 扫频实验第76-78页
        6.3.1 实验的内容与目的第76页
        6.3.2 实验的步骤第76-77页
        6.3.3 实验的数据记录及结果分析第77-78页
    6.4 频率跟踪算法的跟踪精度实验第78-80页
        6.4.1 实验的内容和目的第78-79页
        6.4.2 实验的主要步骤第79页
        6.4.3 实验数据记入与结果分析第79-80页
    6.5 疲劳试验过程中裂纹长度的测量第80-83页
        6.5.1 疲劳试验过程中裂纹长度的测量实验的内容及目的第80页
        6.5.2 疲劳试验过程中裂纹长度的测量实验的步骤第80-81页
        6.5.3 实验的数据与结果分析第81-83页
    6.6 本章小结第83-84页
第七章 总结与展望第84-86页
    7.1 总结第84页
    7.2 展望第84-86页
附录第86-87页
参考文献第87-90页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第90-91页
致谢第91-92页

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