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基于无线传感器与虚拟仪器技术的SHM系统的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·课题的研究背景第11-14页
   ·国内外研究现状第14-16页
     ·无线传感器在SHM中的应用与发展第14-15页
     ·虚拟仪器技术在SHM中的应用与发展第15-16页
   ·课题研究的来源、目的与意义第16-17页
   ·本文开展的工作第17-18页
第二章 结构健康监测系统的硬件设计第18-36页
   ·结构健康监测概述第18-19页
   ·结构健康监测系统整体框架第19-20页
   ·无线压电传感器硬件结构的设计第20-21页
   ·传感器板的设计第21-29页
     ·压电传感器原理第21-25页
     ·电压跟随器的设计及性能试验第25-26页
     ·放大电路的设计及性能试验第26-28页
     ·传感器板的总体性能试验第28-29页
   ·处理器板的设计第29-33页
     ·微处理单元第29-30页
     ·无线通信单元第30-31页
     ·处理器板的制成第31-33页
   ·基站的设计和制作第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 无线通信协议和无线压电传感器的软件设计第36-50页
   ·ZigBee协议概述第36-40页
     ·IEEE 802.15.4第36页
     ·端点、端点绑定第36-37页
     ·数据传输机制第37-38页
     ·协议栈架构第38-40页
   ·无线传感器软件的总体设计第40-43页
     ·程序开发语言的选择第40-41页
     ·无线传感器软件结构第41-43页
   ·模拟信号A/D转换的实现第43-46页
     ·A/D转换原理第43-45页
     ·A/D时钟选择第45-46页
   ·配置CC2420的IEEE 802.15.4工作模式第46-47页
   ·USART模块实现数据通信第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 声发射损伤检测和小波分析理论第50-59页
   ·声发射检测技术概述第50页
   ·声发射源时差定位法第50-53页
     ·线定位第50-51页
     ·平面定位第51-53页
   ·噪声的抑制和排除第53页
   ·小波分析理论第53-58页
     ·小波分析概述第53-54页
     ·小波变换的多分辨率分析第54-56页
     ·基于信号奇异性的小波变换去噪方法第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 结构健康监测系统监测与评估软件的设计第59-72页
   ·虚拟仪器及LabVIEW语言第59-61页
     ·虚拟仪器软件环境第59-61页
     ·图形化编程语言LabVIEW概述第61页
   ·监测与评估软件的总体设计第61-63页
   ·LabVIEW串口通讯模块的设计第63-64页
   ·LabVIEW信号处理模块的设计第64-69页
     ·信号加窗和滤波功能的实现第65-67页
     ·频谱分析功能的实现第67-68页
     ·LabVIEW中调用MATLAB进行小波分析的实现第68-69页
   ·声发射源平面时差定位功能的实现第69-70页
   ·声音报警功能的实现第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 系统性能试验研究第72-80页
   ·压电无线传感器的性能试验研究第72-74页
   ·结构健康监测系统软件的性能试验研究第74-78页
     ·试验准备第74-75页
     ·试验过程与结果第75-78页
   ·本章小结第78-80页
第七章 研究工作总结与展望第80-82页
   ·工作总结第80-81页
   ·发展及展望第81-82页
参考文献第82-86页
附录A 处理器板硬件原理图第86-87页
致谢第87-88页
在读研究生期间发表的论文第88页

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