基于LabVIEW的硬支承动平衡机测量系统的研制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外转子动平衡技术发展状况 | 第11-13页 |
1.2.1 国外动平衡技术的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内动平衡技术的发展 | 第12-13页 |
1.3 刚性转子动平衡技术发展趋势 | 第13-14页 |
1.4 动平衡测量设备目前存在的主要问题 | 第14页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第14-16页 |
第二章 动平衡原理及总体设计方案 | 第16-24页 |
2.1 转子概念 | 第16页 |
2.2 转子不平衡的危害与原因 | 第16-17页 |
2.3 刚性转子平衡的力学原理 | 第17-19页 |
2.4 刚性转子平衡的主要方法 | 第19-22页 |
2.4.1 转子静平衡方法 | 第19-20页 |
2.4.2 转子动平衡方法 | 第20-22页 |
2.5 硬支承动平衡测量系统的总体设计方案 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 硬件调理电路设计 | 第24-39页 |
3.1 振动传感器及其前置电路 | 第24-27页 |
3.1.1 压电加速度传感器及其工作原理 | 第24-25页 |
3.1.2 压电加速度传感器的前置放大电路 | 第25-27页 |
3.2 转速传感器及其前置电路 | 第27-29页 |
3.2.1 光电传感器及其工作原理 | 第27-28页 |
3.2.2 光电传感器的前置整形电路 | 第28-29页 |
3.3 放大电路 | 第29-30页 |
3.4 锁相倍频电路 | 第30-34页 |
3.4.1 锁相环工作原理 | 第30-32页 |
3.4.2 锁相 100 倍频电路 | 第32-33页 |
3.4.3 锁相 32 倍频电路 | 第33-34页 |
3.5 自适应带通滤波电路 | 第34-37页 |
3.6 信号提升电路及其仿真 | 第37-38页 |
3.7 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 下位机数据采集系统设计 | 第39-54页 |
4.1 STM32 处理器系统介绍 | 第39-40页 |
4.2 软件开发环境介绍 | 第40-42页 |
4.2.1 STM32 官方固件库 | 第40-41页 |
4.2.2 RVMDK4.12 简介 | 第41-42页 |
4.3 转速的测量 | 第42-45页 |
4.4 AD 采样 | 第45-50页 |
4.4.1 STM32 ADC 简介 | 第45-46页 |
4.4.2 ADC 采集程序设计 | 第46-50页 |
4.5 串口通信 | 第50-53页 |
4.5.1 串行通信及 STM32 串口简介 | 第50页 |
4.5.2 STM32 串口通信配置 | 第50-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 动平衡信号分析处理 | 第54-62页 |
5.1 振动信号分析 | 第54-55页 |
5.2 数字滤波 | 第55-58页 |
5.3 不平衡信号振幅和相位的提取 | 第58-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 虚拟仪器及 LABVIEW 开发 | 第62-78页 |
6.1 虚拟仪器及 LABVIEW 介绍 | 第62-64页 |
6.1.1 虚拟仪器 | 第62-63页 |
6.1.2 LABVIEW 软件开发平台 | 第63-64页 |
6.2 LABVIEW 与外围设备的通信 | 第64-66页 |
6.3 数据处理及显示 | 第66-68页 |
6.3.1 数据转换 | 第66-67页 |
6.3.2 数据波形显示 | 第67-68页 |
6.3.3 频率分析 | 第68页 |
6.4 动平衡解算及界面设计 | 第68-74页 |
6.4.1 单面动平衡的标定与解算 | 第69-71页 |
6.4.2 双面动平衡的标定与解算 | 第71-74页 |
6.5 实验分析 | 第74-77页 |
6.6 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结与展望 | 第78-80页 |
7.1 工作总结 | 第78-79页 |
7.2 工作展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
在读期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
附录 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |