首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--材料试验机与试验仪器论文--动平衡试验机论文

基于智能移动终端的全频动平衡测试系统研究与开发

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 转子动平衡方法研究现状第12-14页
    1.3 现场动平衡仪研究现状第14-18页
    1.4 论文技术路线第18-21页
        1.4.1 基于信息融合的全息谱技术和全频谱技术第19-20页
        1.4.2 基于蓝牙的无线通信技术第20-21页
    1.5 论文研究目标和主要内容第21-23页
2 全频整机动平衡方法第23-41页
    2.1 概述第23页
    2.2 刚性转子动力学模型第23-27页
    2.3 快速傅里叶变换分析技术第27-29页
    2.4 相关分析技术第29-31页
    2.5 全息诊断技术第31-34页
    2.6 全频动平衡方法第34-40页
        2.6.1 计算模拟分析第35-37页
        2.6.2 实验研究第37-40页
    2.7 本章小结第40-41页
3 基于移动终端的动平衡系统总体架构设计第41-55页
    3.1 基于移动终端的动平衡测控系统总体结构第41页
    3.2 智能手机概述第41-44页
        3.2.1 硬件架构第42页
        3.2.2 移动终端的操作系统第42-44页
    3.3 蓝牙协议第44-47页
        3.3.1 蓝牙协议栈第44-45页
        3.3.2 可替代电缆协议第45-47页
        3.3.3 手机蓝牙第47页
    3.4 蓝牙模块选用第47-49页
        3.4.1 BC04蓝牙芯片第47-48页
        3.4.2 蓝牙模块参数设置第48-49页
    3.5 传感器选用第49-51页
        3.5.1 转速传感器第49页
        3.5.2 测振传感器第49-51页
    3.6 信号预处理第51-52页
    3.7 单片机模块第52-54页
    3.8 本章小结第54-55页
4 基于移动终端的动平衡系统软件实现第55-78页
    4.1 概述第55页
    4.2 动平衡系统软件整体结构第55-58页
    4.3 通讯协议第58-60页
        4.3.1 上位机发送消息第58页
        4.3.2 下位机发送消息帧第58-59页
        4.3.3 数据校验第59-60页
    4.4 下位机程序设计第60-65页
        4.4.1 主程序设计第60-63页
        4.4.2 中断程序设计第63-65页
        4.4.3 数据采集程序设计第65页
    4.5 上位机程序设计第65-77页
        4.5.1 用户分析控制界面第66-68页
        4.5.2 通信功能实现第68-71页
        4.5.3 分析子模块第71-75页
        4.5.4 测试数据库第75-77页
    4.6 本章小结第77-78页
5 实验和误差分析第78-92页
    5.1 实验装置第78-79页
        5.1.1 离心式风机测试实验台第78-79页
        5.1.2 基于智能终端的整机动平衡仪第79页
    5.2 离心式风机动平衡实验第79-84页
        5.2.1 实验操作第80页
        5.2.2 实验数据和分析第80-84页
    5.3 误差分析第84-91页
        5.3.1 测量通道差异性第85-87页
        5.3.2 AD采样精度和硬件测量分析第87-88页
        5.3.3 工频振动识别误差第88-91页
    5.4 本章小结第91-92页
6 总结和展望第92-95页
    6.1 总结第92-93页
    6.2 展望第93-95页
参考文献第95-99页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:吉林大学珠海学院大学生就业信息平台设计与实现
下一篇:本质阻燃生物基苯并噁嗪单体的合成,固化机理和阻燃性能的研究