基于DSP的便携式现场动平衡测试仪的开发与研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·设备状态监测与故障诊断技术 | 第10-11页 |
·状态监测 | 第10页 |
·分析诊断 | 第10-11页 |
·治理预防 | 第11页 |
·回转机械故障诊断技术 | 第11-12页 |
·回转机械产生故障的原因 | 第11页 |
·回转机械故障诊断常用分析方法 | 第11-12页 |
·回转机械故障诊断技术的发展方向 | 第12页 |
·转子动平衡技术 | 第12-14页 |
·转子动平衡的概念 | 第12-13页 |
·转子动平衡的必要性 | 第13页 |
·转子动平衡技术的发展 | 第13-14页 |
·本课题研究的内容和意义 | 第14-15页 |
·本课题研究的内容 | 第14-15页 |
·本课题研究的意义 | 第15页 |
·本课题研究的可行性分析 | 第15-16页 |
·现有理论基础 | 第15-16页 |
·已有的研究条件 | 第16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
2 转子动平衡理论及DSP 简介 | 第17-26页 |
·转子动平衡的相关理论 | 第17-21页 |
·转子不平衡的分类 | 第17页 |
·转子不平衡的故障机理 | 第17-18页 |
·转子动平衡的常用方法 | 第18-21页 |
·DSP 技术简介 | 第21-25页 |
·概述 | 第21-22页 |
·DSP 应用系统的构成 | 第22页 |
·DSP 应用系统的特点 | 第22-23页 |
·DSP 芯片的选择 | 第23-24页 |
·TMS320LF2407 系列DSP 介绍 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 系统的总体方案设计 | 第26-30页 |
·系统设计的要求 | 第26-27页 |
·系统的总体结构框图 | 第27页 |
·系统的硬件构成 | 第27-29页 |
·光电开关的选择 | 第27-28页 |
·加速度传感器的选择 | 第28页 |
·液晶显示器的选择 | 第28-29页 |
·键盘的选择 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
4 系统的硬件设计 | 第30-39页 |
·概述 | 第30页 |
·振动信号采样预处理电路设计 | 第30-33页 |
·硬件同步采样电路的设计 | 第30-32页 |
·中心频率自适应带通滤波电路的设计 | 第32-33页 |
·其他辅助电路的设计 | 第33-34页 |
·液晶显示电路的设计 | 第33页 |
·按键电路的设计 | 第33-34页 |
·硬件电路的改进 | 第34-38页 |
·基准信号测量与处理电路的设计 | 第34-35页 |
·程控放大电路的设计 | 第35-36页 |
·信号跟随及提升电路的设计 | 第36-37页 |
·硬质电路板的结构设计与改进 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
5 系统软件设计 | 第39-54页 |
·概述 | 第39-40页 |
·软件设计的概念及原理 | 第39页 |
·软件设计的原则 | 第39-40页 |
·软件总体功能设计 | 第40-42页 |
·软件主要功能模块的实现 | 第42-53页 |
·转速测量模块的实现 | 第42-44页 |
·振动波形显示模块的实现 | 第44-46页 |
·频域波形显示模块的实现 | 第46-47页 |
·单面动平衡模块的实现 | 第47-48页 |
·双面动平衡模块的实现 | 第48-51页 |
·系统与PC 机数据通讯模块的实现 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
6 实验研究 | 第54-62页 |
·实验装置的构成 | 第54-55页 |
·系统各功能模块测试 | 第55-60页 |
·转速测量模块的测试 | 第55-56页 |
·时域波形显示模块的测试 | 第56页 |
·频域波形显示模块的测试 | 第56-58页 |
·单面动平衡模块的测试 | 第58-59页 |
·双面动平衡模块的测试 | 第59-60页 |
·实验误差分析 | 第60-61页 |
·幅值、相位计算误差分析 | 第60页 |
·求解误差分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
7 全文总结与展望 | 第62-63页 |
·全文总结 | 第62页 |
·本系统存在的不足和工作展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
附录 | 第66-67页 |
独创性声明 | 第67页 |
学位论文版权使用授权书 | 第67页 |