液压万能试验机测控系统改造与设计
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9页 |
第一章 引言 | 第16-20页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 课题研究内容的国内外发展现状 | 第17-19页 |
1.2.1 国内外试验机发展介绍 | 第17-18页 |
1.2.2 试验机测控系统发展介绍 | 第18-19页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第19页 |
1.4 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 液压万能试验机测控系统概述 | 第20-23页 |
2.1 液压万能试验机组成结构及工作原理 | 第20-21页 |
2.1.1 试验机结构 | 第20-21页 |
2.1.2 试验机工作原理 | 第21页 |
2.2 试验机测控系统设计功能要求 | 第21-22页 |
2.3 试验机测控系统主要技术指标 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 试验机测控系统下位机硬件设计 | 第23-46页 |
3.1 试验机测控系统总体方案设计 | 第23-24页 |
3.2 试验机测控系统硬件设计方案 | 第24页 |
3.3 传感器选择与使用 | 第24-28页 |
3.3.1 压力传感器 | 第24-26页 |
3.3.2 位移传感器 | 第26-27页 |
3.3.3 引伸计 | 第27-28页 |
3.4 数据采集模块设计 | 第28-37页 |
3.4.1 信号调理模块 | 第28-35页 |
3.4.2 A/D转换电路 | 第35-36页 |
3.4.3 数据存储模块 | 第36-37页 |
3.5 核心处理器选择 | 第37-38页 |
3.6 电源模块设计 | 第38-40页 |
3.6.1 DC+24V电源电路设计 | 第38页 |
3.6.2 DC+5V电源电路设计 | 第38-39页 |
3.6.3 DC+3.3V电源电路设计 | 第39-40页 |
3.7 控制电路设计 | 第40-42页 |
3.7.1 电液比例阀的选择及使用 | 第40-41页 |
3.7.2 比例阀控制放大器 | 第41-42页 |
3.8 人机交互模块设计 | 第42-44页 |
3.8.1 液晶显示模块 | 第42页 |
3.8.2 按键控制模块 | 第42-44页 |
3.9 其他功能模块电路设计 | 第44页 |
3.9.1 实时时钟模块 | 第44页 |
3.9.2 报警模块 | 第44页 |
3.10 串口通信模块设计 | 第44-45页 |
3.11 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 试验机测控系统下位机软件设计 | 第46-60页 |
4.1 试验机测控系统下位机软件总体方案设计 | 第46-48页 |
4.1.1 下位机软件整体方案设计概述 | 第46-47页 |
4.1.2 软件抗干扰及可靠性设计 | 第47-48页 |
4.2 数据采集软件方案设计 | 第48-49页 |
4.3 数据存储方案设计 | 第49-50页 |
4.4 人机交互软件方案设计 | 第50-51页 |
4.5 串口通信协议 | 第51页 |
4.6 PID控制 | 第51-53页 |
4.6.1 PID算法的研究 | 第51-52页 |
4.6.2 数字化的PID控制算法 | 第52-53页 |
4.7 控制算法的建模 | 第53-59页 |
4.7.1 带电反馈的直动型比例换向阀传递函数 | 第53-56页 |
4.7.2 液压缸传递函数 | 第56-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 试验机测控系统PC端上位机软件设计 | 第60-65页 |
5.1 虚拟仪器及LABVIEW简介 | 第60页 |
5.2 PC端上位机软件总体设计方案 | 第60-61页 |
5.3 PC端上位机通信协议设计 | 第61-62页 |
5.4 上位机界面设计方案 | 第62-64页 |
5.4.1 登陆界面 | 第63页 |
5.4.2 测控系统主界面 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 试验机测控系统实验测试及结果分析 | 第65-72页 |
6.1 硬件调试及分析 | 第65页 |
6.2 软件调试及分析 | 第65-67页 |
6.3 系统功能测试 | 第67-71页 |
6.3.1 金属材料拉伸试验 | 第67-69页 |
6.3.2 金属材料压缩试验 | 第69-71页 |
6.4 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 工作总结 | 第72-73页 |
7.2 论文展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第78页 |