Lamb波结构健康监测集成化系统研究与验证
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·结构健康监测技术 | 第9-13页 |
·结构健康监测的研究内容 | 第10-11页 |
·Lamb波结构健康监测技术的研究 | 第11-12页 |
·基于Lamb波结构健康监测集成化系统研究 | 第12-13页 |
·本文研究的内容及意义 | 第13-14页 |
第二章 Lamb波结构健康监测原理 | 第14-23页 |
·Lamb波的基本理论 | 第14-16页 |
·Lamb波的概念 | 第14-15页 |
·窄带激励 | 第15-16页 |
·中心频率的选择 | 第16页 |
·基于压电阵列的Lamb波损伤监测 | 第16-20页 |
·压电性能 | 第16-17页 |
·压电片在结构健康监测系统中的实现 | 第17-18页 |
·压电元件的激励模型 | 第18-19页 |
·压电传感阵列的布置方式 | 第19-20页 |
·Lamb波结构健康监测系统 | 第20-22页 |
·被动监测系统 | 第20-21页 |
·主动监测系统 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 主被动集成系统原理研究 | 第23-36页 |
·主被动集成系统 | 第23-26页 |
·主被动集成系统原理 | 第23-24页 |
·主被动集成系统框架设计 | 第24-26页 |
·主被动系统集成机制 | 第26-31页 |
·被动系统机制 | 第26-27页 |
·主动系统机制 | 第27-29页 |
·主被动集成机制 | 第29-31页 |
·集成系统工作步骤 | 第31-35页 |
·被动监测系统工作步骤 | 第31-32页 |
·主动监测系统工作步骤 | 第32-33页 |
·主被动集成系统工作步骤 | 第33-34页 |
·主被动集成系统监测机理 | 第34-35页 |
·本章总结 | 第35-36页 |
第四章 主被动集成系统硬件设计 | 第36-60页 |
·数据采集卡 | 第36-38页 |
·数据采集卡选型 | 第36-38页 |
·数据采集卡结果 | 第38页 |
·设备接口 | 第38-40页 |
·USB接口 | 第38-39页 |
·设备外部通信接口设计 | 第39页 |
·功能模块通信接口设计 | 第39-40页 |
·主控制模块设计 | 第40-42页 |
·电荷放大器模块设计 | 第42-47页 |
·电荷放大器原理 | 第43页 |
·电荷放大器设计 | 第43-44页 |
·衰减网络设计 | 第44-45页 |
·新型组合电荷放大器 | 第45-46页 |
·组合电荷放大器性能测试 | 第46-47页 |
·通道切换控制模块设计 | 第47-53页 |
·控制设计 | 第47-48页 |
·继电器通道切换控制拓扑结构 | 第48-50页 |
·继电器控制模块电路设计 | 第50-53页 |
·电源模块设计 | 第53-58页 |
·组合主被动集成系统结构设计 | 第58-59页 |
·本章总结 | 第59-60页 |
第五章 主被动集成系统软件设计 | 第60-66页 |
·系统软件设计 | 第60-61页 |
·系统软件构成 | 第60页 |
·软件程序支撑 | 第60-61页 |
·数据采集和信号发生的软件设计 | 第61-62页 |
·主被动控制软件 | 第62-64页 |
·系统时间设计 | 第64-65页 |
·系统准备时间 | 第64页 |
·系统响应时间 | 第64-65页 |
·本章总结 | 第65-66页 |
第六章 主被动集成监测系统实验验证 | 第66-79页 |
·实验验证 | 第66-68页 |
·实验对象设计 | 第66页 |
·模拟损伤实验设计 | 第66-67页 |
·实验系统 | 第67-68页 |
·继电器控制模块实验验证 | 第68-70页 |
·有损实验验证 | 第70-73页 |
·被动系统实验验证 | 第70-71页 |
·主动系统实验验证 | 第71-73页 |
·主被动协同系统实验 | 第73-78页 |
·主被动系统实验验证 | 第73-76页 |
·主被动集成系统成像 | 第76-78页 |
·本章总结 | 第78-79页 |
第七章 总结与展望 | 第79-81页 |
·本文总结 | 第79-80页 |
·存在的问题与展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |