基于磁弹效应检测钢缆索索力方法及系统的初步研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 钢缆索索力检测的重要性 | 第8-9页 |
1.2 缆索索力测量的国内外研究简介 | 第9-15页 |
1.2.1 压应力法测量索力 | 第9-11页 |
1.2.2 利用拉索振动测量索力 | 第11-13页 |
1.2.3 压应力法和频率法的局限性 | 第13页 |
1.2.4 磁弹性法测量钢索索力的国内外研究简介 | 第13-15页 |
1.3 本论文的研究工作 | 第15-17页 |
1.4 本章小结 | 第17-18页 |
2 磁弹性基本原理与总体方案设计 | 第18-27页 |
2.1 磁弹性测量应力的基本原理 | 第18-21页 |
2.1.1 准静态磁滞回线与磁特性参数简介 | 第18-19页 |
2.1.2 铁磁特性与应力之间的关系 | 第19页 |
2.1.3 通过幅度磁导率测量应力 | 第19-20页 |
2.1.4 通过微分磁导率测量应力 | 第20-21页 |
2.1.5 通过其它参数测量应力 | 第21页 |
2.2 磁导率测量的实用方法 | 第21-25页 |
2.2.1 磁滞回线定标的示波器方法 | 第21-23页 |
2.2.2 实用微分磁导率测量方法 | 第23-25页 |
2.3 总体方案设计 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 传感器设计与初步试验 | 第27-32页 |
3.1 无外壳的线圈式传感器的设计与试验 | 第27-29页 |
3.2 纯铁外壳磁弹性传感器的设计 | 第29-30页 |
3.3 目前传感器存在的问题与改进方案 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
4 励磁电路设计 | 第32-43页 |
4.1 励磁电路的基本思路 | 第32-33页 |
4.2 放大电路设计 | 第33-35页 |
4.3 交流励磁方案设计 | 第35-37页 |
4.3.1 交流励磁电路的构成 | 第35页 |
4.3.2 交流励磁电路的分析 | 第35-37页 |
4.4 脉冲励磁方案设计 | 第37-42页 |
4.4.1 脉冲励磁电路的构成 | 第37-38页 |
4.4.2 脉冲励磁电路的分析 | 第38-42页 |
4.5 本章小结 | 第42-43页 |
5 数据采集与处理系统 | 第43-49页 |
5.1 系统选型与DSPS介绍 | 第43-45页 |
5.2 系统的信号采集与处理功能 | 第45-48页 |
5.2.1 系统的信号采集 | 第45页 |
5.2.2 系统中的滤波处理 | 第45-47页 |
5.2.3 系统中的积分和平滑处理 | 第47-48页 |
5.2.4 系统中的其它数字信号处理功能 | 第48页 |
5.3 本章小结 | 第48-49页 |
6 温度与拉力试验及其结果分析 | 第49-58页 |
6.1 温度试验与结果分析 | 第49-52页 |
6.1.1 温度试验的目的与试验条件 | 第49页 |
6.1.2 温度试验中的数据处理与分析 | 第49-52页 |
6.2 拉力试验与结果分析 | 第52-57页 |
6.2.1 拉力试验的目的与试验条件 | 第52-53页 |
6.2.2 交流励磁的试验数据处理与分析 | 第53-54页 |
6.2.3 脉冲励磁的试验数据处理与分析 | 第54-57页 |
6.3 综合分析与结论 | 第57页 |
6.4 本章小结 | 第57-58页 |
7 结论与展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
附录 | 第62-63页 |