基于磁阻尼的超低频绝对振动检测机理研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·超低频绝对振动检测概述 | 第9-10页 |
·研究现状 | 第10-11页 |
·问题的提出及本文研究内容 | 第11-13页 |
2 绝对振动测量的传感器 | 第13-37页 |
·压电式传感器 | 第13-21页 |
·压电式加速度计的工作原理 | 第13-15页 |
·压电式传感器的转换电路 | 第15-19页 |
·压电式加速度计的相关参数 | 第19-21页 |
·光纤传感器 | 第21-26页 |
·光纤传感器的基本原理及分类 | 第21-22页 |
·光纤加速度传感器 | 第22-25页 |
·光纤振动传感器 | 第25-26页 |
·磁电式速度传感器 | 第26-34页 |
·工作原理 | 第26-27页 |
·磁电式速度传感器的测量电路 | 第27-32页 |
·磁电式速度传感器的力学模型 | 第32-34页 |
·研究对象的选择 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
3 基于磁阻尼的超低频绝对振动检测机理研究 | 第37-45页 |
·惯性式磁电式速度传感器的固有缺陷 | 第37-38页 |
·基于磁阻尼的超低频绝对振动传感器检测机理研究 | 第38-43页 |
·基于磁阻尼的超低频绝对振动传感器新机理 | 第38-39页 |
·新机理的实现 | 第39-42页 |
·材料的选择 | 第39-40页 |
·传感器的制作 | 第40-42页 |
·新机理振动原理分析 | 第42-43页 |
·新旧传感器对比 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
4 信号检测系统的实现 | 第45-52页 |
·检测系统概述 | 第45-46页 |
·信号处理环节的实现 | 第46-50页 |
·同向比例运算放大器 | 第47页 |
·二阶有源滤波电路 | 第47-50页 |
·电源电路 | 第50页 |
·布线抗干扰技术 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
5 激振系统的实现 | 第52-63页 |
·传感器标定概述 | 第52-54页 |
·静态特性标定 | 第52-53页 |
·动态特性标定 | 第53-54页 |
·对本文传感器的标定方案 | 第54页 |
·自制振动激励系统 | 第54-62页 |
·振动激励系统的设计原理 | 第54-55页 |
·振动激励系统的装配图和实物图 | 第55-56页 |
·振动激励系统的主要部件及选型设计 | 第56-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
6 实验及实验分析 | 第63-68页 |
·振动检测实验 | 第63-66页 |
·实验前准备 | 第64页 |
·实验检测过程 | 第64-65页 |
·实验结果分析 | 第65-66页 |
·传感器可靠性分析 | 第66-68页 |
·可靠性概述 | 第66页 |
·传感器可靠性试验 | 第66-68页 |
7 总结与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读学位论文期间的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |