基于虚拟仪器的无机结合料稳定类基层弯拉应变测试系统
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
·课题的提出 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·测试技术的现状与发展 | 第10-11页 |
·国内外无机结合料疲劳特性研究现状 | 第11-12页 |
·主要研究内容 | 第12-14页 |
第二章 虚拟仪器技术及其应用 | 第14-23页 |
·虚拟仪器的概念 | 第14页 |
·虚拟仪器 | 第14-20页 |
·虚拟仪器的特点 | 第14-16页 |
·虚拟仪器与传统仪器的比较 | 第16-18页 |
·虚拟仪器的分类 | 第18-19页 |
·21世纪虚拟仪器的发展趋势 | 第19-20页 |
·虚拟仪器开发平台——LabVIEW | 第20-23页 |
·LabVIEW简介 | 第20-21页 |
·LabVIEW开发平台的特点 | 第21-23页 |
第三章 基于虚拟仪器的测试技术基础 | 第23-39页 |
·测试技术 | 第23-24页 |
·测试技术的含义 | 第23页 |
·测试技术的地位和作用 | 第23页 |
·测试技术的发展方向 | 第23-24页 |
·应变测量技术基础 | 第24-34页 |
·电阻应变片工作原理 | 第24-25页 |
·应变测量原理简介 | 第25-26页 |
·应变测量的电桥电路 | 第26-32页 |
·应变信号的调理 | 第32-34页 |
·无机结合料基层疲劳特性与应变测量 | 第34-36页 |
·无机结合料基层弯拉疲劳性能测试 | 第36-38页 |
·疲劳试验 | 第36-38页 |
·基于虚拟仪器的无机结合料基层材料测试系统组成 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 数字信号处理 | 第39-45页 |
·数据采集原则 | 第39-41页 |
·信号连接方式 | 第39-40页 |
·采样频率的控制 | 第40-41页 |
·信号处理的基本方法 | 第41-44页 |
·信号的幅值域分析 | 第41-42页 |
·信号的时域分析 | 第42-43页 |
·信号的频域分析 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第五章 系统硬件设计 | 第45-57页 |
·典型虚拟仪器测试系统 | 第45页 |
·测试系统硬件设计的基本要求 | 第45-46页 |
·PXI总线概述 | 第46-48页 |
·PXI规范及其体系结构 | 第46-47页 |
·PXI机箱与控制器 | 第47-48页 |
·PXI仪器模块 | 第48页 |
·SCXI系统 | 第48-50页 |
·SCXI系统的三种结构 | 第48-49页 |
·SCXI模块及SCXI机箱 | 第49-50页 |
·硬件需求分析 | 第50页 |
·系统功能要求 | 第50页 |
·硬件需求分析 | 第50页 |
·系统硬件配置方案 | 第50-55页 |
·PXI系统硬件构成 | 第50-53页 |
·SCXI系统硬件构成 | 第53-55页 |
·传感器选型及外部连线 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第六章 虚拟仪器软件设计 | 第57-70页 |
·软件需求分析 | 第57页 |
·软件结构设计 | 第57-58页 |
·测试软件设计思路 | 第57页 |
·LabVIEW应用软件层次结构 | 第57-58页 |
·总体方案设计 | 第58-60页 |
·用户主界面 | 第60-61页 |
·工作模块 | 第61-68页 |
·数据采集模块 | 第61-62页 |
·数据管理模块 | 第62-64页 |
·数据处理分析模块 | 第64-68页 |
·试验报告模块 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第七章 试验及误差分析 | 第70-73页 |
·试验过程及结果 | 第70-72页 |
·误差分析 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻读学位期间发表论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |