核电站驱动机构性能测试软件设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 国内外现状分析 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-13页 |
1.3.1 理论方面 | 第12-13页 |
1.3.2 应用方面 | 第13页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第13-14页 |
第二章 虚拟仪器技术简介 | 第14-24页 |
2.1 虚拟仪器技术发展现状 | 第14-18页 |
2.2 LABVIEW语言 | 第18-21页 |
2.3 OPC技术介绍 | 第21-23页 |
2.4 小结 | 第23-24页 |
第三章 项目需求分析 | 第24-27页 |
3.1 需求描述 | 第24-25页 |
3.2 硬件描述 | 第25-26页 |
3.3 软件描述 | 第26页 |
3.4 小结 | 第26-27页 |
第四章 驱动机构性能监测软件设计 | 第27-35页 |
4.1 驱动机构运行关键特性分析 | 第27-30页 |
4.2 驱动机构性能监测软件设计思路 | 第30-34页 |
4.2.1 驱动机构运行特征点监测 | 第30-32页 |
4.2.2 棒位线性度测试设计思路 | 第32-33页 |
4.2.3 落棒时间测量设计思路 | 第33-34页 |
4.3 小结 | 第34-35页 |
第五章 驱动机构性能监测软件实现 | 第35-90页 |
5.1 驱动机构运行特征点监测 | 第35-61页 |
5.1.1 驱动机构运行特征点监测原理 | 第35-40页 |
5.1.1.1 主要功能组成 | 第35页 |
5.1.1.2 变量定义 | 第35-36页 |
5.1.1.3 计算分析软件结构 | 第36-40页 |
5.1.2 驱动机构运行特征点监测程序实现 | 第40-52页 |
5.1.2.1 单棒棒态监测子程序 | 第43-45页 |
5.1.2.2 截取单一步子程序 | 第45-46页 |
5.1.2.3 获取时序子程序 | 第46-47页 |
5.1.2.4 第一步提升判断与处理子程序 | 第47-48页 |
5.1.2.5 提插棒判断子程序 | 第48页 |
5.1.2.6 获取时序符合度限值波形子程序 | 第48-49页 |
5.1.2.7 时序计算与判断子程序 | 第49-50页 |
5.1.2.8 棒态判断子程序 | 第50-51页 |
5.1.2.9 动作点判断子程序 | 第51页 |
5.1.2.10振动点分析子程序 | 第51-52页 |
5.1.3 驱动机构特征点监测界面设计程序实现 | 第52-61页 |
5.1.3.1 主界面选项设计 | 第52-57页 |
5.1.3.2 驱动机构特征点监测界面设计 | 第57-61页 |
5.1.3.3 自动报告生成设计 | 第61页 |
5.2 棒位线性度测试 | 第61-75页 |
5.2.1 棒位线性度测试原理 | 第61页 |
5.2.2 棒位线性度测试程序实现 | 第61-71页 |
5.2.2.1 棒组线性度分析子程序 | 第63-64页 |
5.2.2.2 棒束线性度分析子程序 | 第64-71页 |
5.2.3 棒位线性度测试的界面设计程序实现 | 第71-75页 |
5.2.3.1 主界面选项设计 | 第71-73页 |
5.2.3.2 棒位线性度测试界面设计 | 第73-74页 |
5.2.3.3 自动报告生成设计 | 第74-75页 |
5.3 落棒时间测量 | 第75-88页 |
5.3.1 落棒时间测量原理 | 第75-76页 |
5.3.2 落棒时间测量程序实现 | 第76-78页 |
5.3.2.1 整体流程设计 | 第76-77页 |
5.3.2.2 变量定义 | 第77页 |
5.3.2.3 计算分析软件结构 | 第77-78页 |
5.3.3 落棒时间测量后台程序实现 | 第78-83页 |
5.3.3.1 落棒分析与判定子程序 | 第80页 |
5.3.3.2 波形截取子程序 | 第80-81页 |
5.3.3.3 落棒时间计算及判断子程序 | 第81-82页 |
5.3.3.4 落棒时间替代子程序 | 第82-83页 |
5.3.4 落棒时间测量的界面设计程序实现 | 第83-88页 |
5.3.4.1 主界面选项设计 | 第83-85页 |
5.3.4.2 落棒时间测量界面设计 | 第85-87页 |
5.3.4.3 自动报告生成设计 | 第87-88页 |
5.4 小结 | 第88-90页 |
第六章 结论与展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
在学期间取得的与学位论文相关的研究成果 | 第95-96页 |