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爆破近场振动测试仪的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·本课题的研究背景第9页
   ·爆破振动的研究方法与目标第9-13页
     ·爆破振动信号的测量第9-11页
     ·爆破振动信号的处理与预报第11-13页
   ·本课题研究的内容第13-15页
     ·概述第13页
     ·本课题研究的内容第13-15页
第二章 爆破振动信号特征分析与采集策略第15-31页
   ·爆破振动的产生与近场测试的优势第15-17页
     ·爆炸应力波的产生与传播第15-16页
     ·爆破振动评估的目的第16页
     ·爆破近场振动测试的优势第16-17页
   ·工程爆破振动物理量第17-18页
     ·振动的动态特性物理量第17页
     ·评估爆破振动的物理量第17-18页
   ·工程爆破拾振器原理及选型分析第18-23页
     ·振动拾振器的力学原理第18-20页
     ·爆破振动安全评估的磁电速度拾振器第20-21页
     ·振速拾振器在爆破振动评估的优势第21-22页
     ·振速拾振器在爆破振动测量的局限第22-23页
   ·爆破近场振动拾振器选型与动态特性参数分析第23-25页
     ·爆破近场振动拾振器的幅频特性第23-24页
     ·两种振动拾振器的相频特性比较第24-25页
   ·多路采样系统的采样策略第25-30页
     ·分时采样与同步采样的策略第25-26页
     ·无时基误差的分时采样策略第26-28页
     ·无时基误差的分时采样策略频域表示第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 爆破近场振动测试仪的硬件实现第31-48页
   ·爆破近场振动测试仪第31-32页
   ·传感器与信号调理电路第32-33页
     ·本系统的压电加速度传感器第32页
     ·信号调理电路第32-33页
   ·模拟信号的幅值调制与模数转换器的应用第33-40页
     ·自适应模拟信号幅值调制算法第33-34页
     ·自适应幅值调制算法流程与矩阵表示第34-35页
     ·算法的局限与施密特(滞回)式优化第35-36页
     ·模数转化器与系统的采样策略第36-38页
     ·ADS8331 在系统中的应用第38-40页
   ·数据的存储器与存储结构第40-42页
     ·系统的数据存储方案第40-41页
     ·系统存储结构的硬件实现第41-42页
   ·NIOSII 软核的 FPGA 控制器第42-44页
   ·电源第44-47页
     ·系统整体电源分配第44-45页
     ·系统充电电路的硬件实现第45-47页
   ·通信接口第47页
   ·总结第47-48页
第四章 爆破近场振动测试仪的控制流程第48-54页
   ·并行执行的数据采样流程第48-52页
     ·总述第48页
     ·负延时采样阶段的数据处理第48-49页
     ·爆破振动信号采样阶段的数据处理第49-50页
     ·信号阈值判定环节第50-52页
   ·系统时序逻辑控制第52-53页
   ·系统的控制流程第53页
   ·总结第53-54页
第五章 爆破近场振动信号试验数据第54-61页
   ·系统对标准正弦信号采样结果第54-56页
   ·系统多通道的时基误差测量第56-58页
   ·爆破近场振动采集案例第58-60页
   ·总结第60-61页
结论第61-63页
   ·爆破振动信号研究表明第61页
   ·爆破振动信号的采样策略研究表明第61-63页
附录第63-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第76-77页
致谢第77页

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