摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 本课题提出的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 锚杆无损检测的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 声卡采集数据的国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文整体结构安排 | 第13-15页 |
第二章 锚杆无损检测系统的理论基础 | 第15-23页 |
2.1 锚杆锚固的基本原理 | 第15-16页 |
2.1.1 锚杆的结构与分类 | 第15页 |
2.1.2 锚杆的支护原理 | 第15-16页 |
2.2 锚杆的波动理论 | 第16-21页 |
2.2.1 一维锚杆的波动方程 | 第16-18页 |
2.2.2 两端均为自由情况下锚杆的纵向振动方程 | 第18-19页 |
2.2.3 一端固定,一端自由情况下锚杆的纵向振动方程 | 第19-20页 |
2.2.4 两端都固定情况下锚杆的纵向振动方程 | 第20-21页 |
2.3 应力波反射法基本原理和特性 | 第21-22页 |
2.3.1 应力波反射法基本原理 | 第21页 |
2.3.2 应力波特性 | 第21-22页 |
2.4 本章总结 | 第22-23页 |
第三章 锚杆无损检测系统的硬件设计 | 第23-35页 |
3.1 锚杆无损检测系统整体设计方案 | 第23-24页 |
3.2 锚杆无损检测系统的硬件设计 | 第24页 |
3.3 声卡数据采集 | 第24-27页 |
3.3.1 声卡的工作原理及性能指标 | 第25-26页 |
3.3.2 声卡的硬件结构及仪器连接 | 第26-27页 |
3.4 加速度传感器选取 | 第27-28页 |
3.5 供电电路模块设计 | 第28-30页 |
3.6 信号调理电路模块设计 | 第30-33页 |
3.6.1 交流耦合电路设计 | 第30-31页 |
3.6.2 电平转换电路设计 | 第31-32页 |
3.6.3 滤波电路设计 | 第32-33页 |
3.7 辅助电源电路模块设计 | 第33-34页 |
3.8 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 无损检测的数据分析方法 | 第35-62页 |
4.1 小波分析 | 第35-45页 |
4.1.1 小波变换理论 | 第35-36页 |
4.1.2 连续小波变换 | 第36-37页 |
4.1.3 离散小波变换 | 第37-38页 |
4.1.4 多分辨率分析 | 第38-40页 |
4.1.5 小波的滤波方法 | 第40-41页 |
4.1.6 小波变换在锚杆检测仪中的应用 | 第41-45页 |
4.2 谐波小波分析 | 第45-54页 |
4.2.1 谐波小波定义 | 第45-47页 |
4.2.2 New Land快速算法 | 第47-49页 |
4.2.3 谐波小波包变换 | 第49-50页 |
4.2.4 谐波小波在锚杆无损检测仪中的应用 | 第50-54页 |
4.3 基于相关函数加权法的锚杆无损检测数据融合算法研究 | 第54-60页 |
4.3.1 相关函数加权融合算法原理 | 第54-56页 |
4.3.2 相关函数加权融合算法在锚杆无损检测仪中的应用 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 锚杆无损检测系统的软件设计 | 第62-74页 |
5.1 软件设计和编程语言的选择 | 第62-65页 |
5.1.1 WPF技术 | 第63-64页 |
5.1.2 C | 第64-65页 |
5.2 锚杆无损检测软件各个功能模块实现 | 第65-68页 |
5.2.1 数据读取模块的实现 | 第65-66页 |
5.2.2 参数设置模块的实现 | 第66页 |
5.2.3 数据实时采集模块的实现 | 第66-68页 |
5.2.4 数据分析模块的实现 | 第68页 |
5.3 锚杆无损检测系统的测试 | 第68-73页 |
5.3.1 测试使用的锚杆和测试设备 | 第68-69页 |
5.3.2 测试结果 | 第69-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
附录 硬件电路原理图 | 第80-81页 |
个人简历、在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81页 |