钢丝绳断丝损伤漏磁检测技术研究及虚拟仪器开发
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
·课题来源 | 第12页 |
·课题概述 | 第12-14页 |
·课题的提出 | 第12-13页 |
·研究的目的和意义 | 第13-14页 |
·文献综述 | 第14-18页 |
·钢丝绳检测技术的分类 | 第14-15页 |
·钢丝绳损伤无损检测技术发展概况与趋势 | 第15-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第2章 钢丝绳漏磁检测的基础知识和原理 | 第19-27页 |
·钢丝绳的结构及分类 | 第19-20页 |
·钢丝绳的结构 | 第19页 |
·钢丝绳的分类 | 第19-20页 |
·钢丝绳损伤形式 | 第20-22页 |
·磁场基本知识 | 第22-25页 |
·铁磁材料的磁化特性 | 第22-23页 |
·磁路、磁路定律 | 第23-24页 |
·漏磁场的形成机理 | 第24-25页 |
·钢丝绳损伤漏磁检测原理 | 第25页 |
·钢丝绳断丝漏磁场的特性分析 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 钢丝绳断丝损伤漏磁检测系统设计 | 第27-49页 |
·励磁器设计 | 第27-33页 |
·钢丝绳磁化强度的选择 | 第27页 |
·钢丝绳磁化方式选择 | 第27-28页 |
·励磁器材料的选择 | 第28-29页 |
·励磁器结构设计 | 第29页 |
·励磁器器尺寸设计 | 第29-33页 |
·信号检测器的设计 | 第33-44页 |
·磁敏感元件的选择 | 第34-37页 |
·霍尔元件的布置方式 | 第37-42页 |
·信号预处理电路 | 第42-44页 |
·距离检测器设计 | 第44页 |
·永磁励磁器磁化能力试验 | 第44-46页 |
·确定尺寸 L_2 | 第44-46页 |
·确定磁化钢丝绳绳径范围 | 第46页 |
·检测器轴向分辨力试验 | 第46-47页 |
·漏磁场在空气中的衰减规律试验 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 数据采集与通信系统研究 | 第49-70页 |
·钢丝绳断丝损伤信号特征量 | 第49页 |
·数据采集与通信系统硬件设计 | 第49-58页 |
·AT89C52单片机简介 | 第50页 |
·存储器扩展模块 | 第50-51页 |
·A/D转换模块 | 第51-53页 |
·距离检测模块 | 第53-54页 |
·特征值检测模块 | 第54-57页 |
·通讯模块 | 第57-58页 |
·数据采集与通信系统软件设计 | 第58-67页 |
·主程序模块 | 第58-59页 |
·初始化程序模块 | 第59-60页 |
·通道测试模块 | 第60页 |
·数据采集模块 | 第60-63页 |
·串行通信服务程序模块 | 第63-67页 |
·数据采集与通信系统的抗干扰设计 | 第67-69页 |
·硬件抗干扰设计 | 第67-68页 |
·软件抗干扰设计 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第5章 钢丝绳断丝损伤信号的小波分析与定量识别 | 第70-87页 |
·钢丝绳断丝损伤信号的小波分析 | 第70-78页 |
·小波理论 | 第70-71页 |
·小波消噪处理 | 第71-74页 |
·损伤信号特征提取 | 第74页 |
·损伤信号奇异性检测 | 第74-75页 |
·基于多分辨率分析的钢丝绳断丝信号的分解与重构 | 第75-78页 |
·钢丝绳断丝损伤信号的定量识别 | 第78-86页 |
·人工神经网络概论 | 第78-80页 |
·径向基神经网络 | 第80-82页 |
·建立断丝检测径向基网络模型 | 第82-83页 |
·断丝损伤定量识别 | 第83-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第6章 钢丝绳断丝损伤检测虚拟仪器系统设计 | 第87-96页 |
·虚拟仪器与LabVIEW | 第87-88页 |
·钢丝绳断丝损伤检测虚拟仪器系统开发的总体方案 | 第88-90页 |
·主控模块设计 | 第90-91页 |
·数据采集模块 | 第91-94页 |
·串口初始化 | 第92-93页 |
·数据采集 | 第93-94页 |
·数据分析处理模块 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第7章 结论与展望 | 第96-98页 |
·全文工作总结 | 第96页 |
·对今后研究工作的展望与设想 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附录 | 第104-107页 |