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基于应变测量的塔吊疲劳监测系统研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景与意义第10页
    1.2 塔吊状态监测国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 塔吊状态监测方法第10-11页
        1.2.2 塔吊应力监测方法及其发展情况第11-14页
        1.2.3 塔吊疲劳状态分析研究现状第14页
    1.3 塔吊监测系统中存在的问题第14-15页
    1.4 本文研究内容第15-18页
第二章 塔吊疲劳监测系统的基本理论第18-30页
    2.1 电阻应变测量的基本理论第18-22页
        2.1.1 应变片第18-19页
        2.1.2 应变电测法的理论第19-22页
    2.2 应变数据处理方法第22-24页
        2.2.1 塔吊静态应变分析第22页
        2.2.2 塔吊动态应变分析第22页
        2.2.3 塔吊载荷累计频谱分析第22-24页
    2.3 疲劳损伤计算基本理论第24-29页
        2.3.1 疲劳的定义第24-26页
        2.3.2 S-N曲线和平均应力修正第26-28页
        2.3.3 线性疲劳累计理论第28页
        2.3.4 塔吊疲劳损伤计算方法第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 塔吊疲劳监测系统方案设计第30-40页
    3.1 系统总体方案设计第30-31页
    3.2 塔吊应变测试点布置第31页
    3.3 塔吊应变数据传输第31-37页
        3.3.1 无线传输方案选择第31-32页
        3.3.2 TCP/IP协议分层模型第32页
        3.3.3 TCP/IP协议数据传输过程与数据帧格式第32-33页
        3.3.4 LwIP协议的应用与改进第33-37页
    3.4 塔吊应变数据存储与显示第37页
        3.4.1 应变数据的存储第37页
        3.4.2 应变数据的显示第37页
    3.5 本章小结第37-40页
第四章 塔吊疲劳监测系统设计第40-64页
    4.1 硬件电路设计第40-50页
        4.1.1 应变电桥模块第40-43页
        4.1.2 信号调理模块第43-45页
        4.1.3 信号采集模块第45-48页
        4.1.4 硬件控制模块第48页
        4.1.5 数据传输模块第48-49页
        4.1.6 数据显示与存储模块第49页
        4.1.7 系统电源模块第49-50页
    4.2 基于底层硬件的软件设计第50-56页
        4.2.1 底层硬件驱动程序设计第51-55页
        4.2.2 工业串口屏开发第55-56页
        4.2.3 ARM软件总体设计第56页
    4.3 上位机软件设计第56-62页
        4.3.1 软硬件通信协议设计第56-58页
        4.3.2 应力谱获取程序设计第58-60页
        4.3.3 疲劳损伤计算程序设计第60-61页
        4.3.4 系统上位机界面设计第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 系统测试与结果分析第64-76页
    5.1 硬件电路测试第64-71页
        5.1.1 系统电源模块测试第64-65页
        5.1.2 信号调理模块测试第65页
        5.1.3 无线传输模块测试第65-67页
        5.1.4 硬件电路性能测试第67页
        5.1.5 信号采集模块精度测试第67-71页
    5.2 系统上位机软件功能测试第71-72页
    5.3 系统整体测试第72-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 论文总结第76页
    6.2 未来展望第76-78页
参考文献第78-82页
发表论文和参加科研情况第82-84页
致谢第84页

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