摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 非介入式超声测压的研究背景 | 第13页 |
1.2 非介入式压力检测方法 | 第13-14页 |
1.3 非介入式超声测压发展现状 | 第14-20页 |
1.3.1 非介入式超声测压技术国外发展现状 | 第14-17页 |
1.3.2 非介入式超声测压技术国内发展现状 | 第17-19页 |
1.3.3 存在问题 | 第19-20页 |
1.4 本文研究内容及创新点 | 第20-21页 |
第二章 超声测压相关理论研究 | 第21-31页 |
2.1 超声波及超声波传感器理论 | 第21-23页 |
2.1.1 超声波概述 | 第21页 |
2.1.2 超声传感器理论 | 第21-23页 |
2.2 液压油的组成成分及其声学特性 | 第23-27页 |
2.2.1 液压油的组成成分 | 第24-25页 |
2.2.2 液压油的声学特性 | 第25-27页 |
2.3 管道超声测压原理及数学模型分析 | 第27-30页 |
2.3.1 测压原理分析 | 第27-28页 |
2.3.2 超声测压数学模型建立 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 超声液压管道测压系统设计与具体实现 | 第31-51页 |
3.1 实验装置研究 | 第31页 |
3.2 测压系统方案设计 | 第31-32页 |
3.3 超声波发射电路 | 第32-35页 |
3.3.1 控制电路 | 第33页 |
3.3.2 驱动电路 | 第33-35页 |
3.4 信号调理电路 | 第35-37页 |
3.4.1 限幅电路 | 第35页 |
3.4.2 放大电路 | 第35-37页 |
3.5 A/D 转换电路 | 第37-40页 |
3.5.1 MAX1446 芯片介绍 | 第38-40页 |
3.5.2 A/D 转换电路设计 | 第40页 |
3.6 CPLD 控制电路 | 第40-45页 |
3.6.1 CPLD 的配置方式 | 第41-42页 |
3.6.2 CPLD 的硬件设计 | 第42-43页 |
3.6.3 CPLD 模块的硬件电路调试 | 第43-45页 |
3.7 数据存储电路 | 第45-46页 |
3.8 电源电路 | 第46-47页 |
3.9 硬件设计过程中心得与体会 | 第47-50页 |
3.9.1 PCB 的布局 | 第47-48页 |
3.9.2 元件的焊接 | 第48-50页 |
3.10 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 测压系统软件设计 | 第51-59页 |
4.1 A/D 转换工作状态设计 | 第51-52页 |
4.2 存储读写模块 | 第52-54页 |
4.3 RS‐232 通信模块 | 第54-58页 |
4.3.1 顶层模块 | 第54-55页 |
4.3.2 波特率发生器 | 第55页 |
4.3.3 UART 发送器 | 第55-57页 |
4.3.4. UART 接收器 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 超声测压信号处理方法研究 | 第59-91页 |
5.1 信号的卷积基本概念 | 第59-61页 |
5.2 超声检测信号模型 | 第61-65页 |
5.2.1 超声信号特性分析 | 第61页 |
5.2.2 超声信号传输模型 | 第61-63页 |
5.2.3 超声信号离散形式 | 第63页 |
5.2.4 超声信号回波数学模型 | 第63-65页 |
5.3 超声信号稀疏解卷积 | 第65-77页 |
5.3.1 超声信号稀疏解卷积的提出 | 第65-66页 |
5.3.2 超声信号稀疏表示与解卷积 | 第66-67页 |
5.3.3 稀疏解卷积算法及实验分析 | 第67-71页 |
5.3.4 稀疏解卷积在超声测压中的实验结果与分析 | 第71-77页 |
5.4 声速——压力数学模型 | 第77-90页 |
5.4.1 人工神经网络的介绍 | 第78-81页 |
5.4.2 BP 网络的介绍 | 第81-85页 |
5.4.3 基于 BP 网络的声速‐压力模型构建及实验分析 | 第85-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
6.1 论文完成的主要研究工作 | 第91-92页 |
6.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
附录Ⅰ 实验硬件平台 | 第98-99页 |
附录Ⅱ A/D 采样模块原理图 | 第99-100页 |
附录Ⅲ CPLD 控制电路图 | 第100-101页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第101-103页 |