动平衡测试系统的关键技术研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9页 |
1.2 国内外动平衡技术发展状况 | 第9-11页 |
1.3 动平衡概述 | 第11-17页 |
1.3.1 转子的分类 | 第11-12页 |
1.3.2 转子不平衡的表达方式 | 第12-13页 |
1.3.3 动平衡机工作原理 | 第13-17页 |
1.4 动平衡测试系统方案 | 第17-18页 |
1.5 论文的研究内容和组织结构 | 第18-21页 |
1.5.1 论文研究内容 | 第18-19页 |
1.5.2 论文的组织安排 | 第19-21页 |
第二章 动平衡测试系统的硬件电路 | 第21-36页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 微处理器的选择 | 第21-22页 |
2.3 信号调理电路 | 第22-23页 |
2.4 滤波电路 | 第23-26页 |
2.4.1 有源高通滤波器 | 第23页 |
2.4.2 有源低通滤波器 | 第23-24页 |
2.4.3 跟踪带通滤波器 | 第24-26页 |
2.5 积分电路 | 第26-28页 |
2.5.1 二阶积分电路 | 第26-27页 |
2.5.2 振动信号与转速关系 | 第27-28页 |
2.6 放大衰减电路 | 第28-31页 |
2.7 A/D 采样电路 | 第31-32页 |
2.8 通信电路 | 第32-35页 |
2.8.1 USB 硬件规范 | 第33-34页 |
2.8.2 USB 设计方案 | 第34页 |
2.8.3 USB 连接电路 | 第34-35页 |
2.9 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 动平衡测试系统的软件设计 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 下位机模块 | 第36-43页 |
3.2.1 单片机工作原理 | 第36-37页 |
3.2.2 USB 通信的设计 | 第37-41页 |
3.2.3 USB 程序实现 | 第41-43页 |
3.3 上位机模块 | 第43-51页 |
3.3.1 系统总体框架设计 | 第44页 |
3.3.2 模块的实现 | 第44-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 转子不平衡量提取算法的研究 | 第52-63页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 算法概述 | 第52-53页 |
4.3 算法理论推导 | 第53-58页 |
4.3.1 积分法 | 第53页 |
4.3.2 相关法 | 第53-55页 |
4.3.3 DFT 法 | 第55-57页 |
4.3.4 FFT 法 | 第57-58页 |
4.4 实验仿真 | 第58-62页 |
4.4.1 仿真信号表示 | 第58-60页 |
4.4.2 仿真结果 | 第60-61页 |
4.4.3 仿真结果分析 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 高速转子动平衡的仿真 | 第63-75页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 高速转子的不平衡响应 | 第63-65页 |
5.2.1 平衡转速与时间关系 | 第63-64页 |
5.2.2 轴承振动与平衡转速关系 | 第64-65页 |
5.3 数据转换的原理 | 第65-71页 |
5.3.1 PCI8324AF 卡介绍 | 第65-67页 |
5.3.2 数据转换流程 | 第67页 |
5.3.3 数模转换原理 | 第67-71页 |
5.4 程序实现与应用 | 第71-74页 |
5.4.1 数据存储空间的申请 | 第71页 |
5.4.2 基准信号的产生 | 第71-72页 |
5.4.3 程序的应用 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 工作总结 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录 1 传感器调理电路 | 第80-81页 |
附录 2 采样与处理器电路 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第83-85页 |