摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 轴承故障声发射检测的发展历史和研究现状 | 第10-11页 |
1.3 声发射轴承检测的发展方向 | 第11-13页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第13页 |
1.5 本章小结 | 第13-14页 |
第2章 声发射技术的基本原理 | 第14-25页 |
2.1 声发射信号的产生 | 第14页 |
2.2 声发射信号在介质中传播及波形分析 | 第14-18页 |
2.2.1 声发射波 | 第14-15页 |
2.2.2 声发射波的传播模式 | 第15-16页 |
2.2.3 声波的波动方程 | 第16-18页 |
2.3 声发射检测技术 | 第18-22页 |
2.3.1 声发射检测的基本原理 | 第18-19页 |
2.3.2 声发射信号特征参数 | 第19-21页 |
2.3.3 声发射信号的分类 | 第21-22页 |
2.3.4 影响声发射信号的因素 | 第22页 |
2.4 声发射信号处理方法 | 第22-24页 |
2.4.1 参数分析法 | 第23页 |
2.4.2 波形分析法 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 滚动轴承的失效机理和故障类型 | 第25-32页 |
3.1 轴承故障声发射信号的物理模型与应力波的产生 | 第25页 |
3.2 轴承失效机理 | 第25-27页 |
3.2.1 Hertz接触应力理论 | 第26-27页 |
3.2.2 疲劳与接触应力的关系 | 第27页 |
3.3 轴承磨损的机理 | 第27-30页 |
3.3.1 磨粒磨损 | 第28页 |
3.3.2 黏着磨损 | 第28页 |
3.3.3 表面疲劳磨损 | 第28-29页 |
3.3.4 腐蚀磨损 | 第29-30页 |
3.4 滚动轴承故障原因和类型 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 轴承故障声发射特征提取实验研究 | 第32-40页 |
4.1 轴承故障特征提取实验系统总设计 | 第32页 |
4.2 轴承故障特征提取实验硬件系统 | 第32-38页 |
4.2.1 旋转机械轴承故障模拟实验平台 | 第32-33页 |
4.2.2 声发射信号采集系统 | 第33-38页 |
4.3 轴承故障特征提取实验软件系统 | 第38-39页 |
4.3.1 声发射轴承故障特征提取软件层次结构 | 第38页 |
4.3.2 声发射参数设置 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-40页 |
第5章 声发射轴承故障特征提取参数分析 | 第40-55页 |
5.1 单参数列表分析法 | 第40-43页 |
5.1.1 计数分析 | 第41页 |
5.1.2 幅值分析 | 第41-42页 |
5.1.3 能量分析 | 第42-43页 |
5.2 经历图分析法 | 第43-45页 |
5.2.1 能量经历图分析 | 第43-44页 |
5.2.2 计数经历图分析 | 第44-45页 |
5.3 分布图分析法 | 第45-48页 |
5.3.1 撞击对幅值分布图分析 | 第45-46页 |
5.3.2 撞击对能量分布图分析 | 第46-47页 |
5.3.3 撞击对计数分布图分析 | 第47-48页 |
5.4 关联图分析法 | 第48-54页 |
5.4.1 能量对幅值关联图分析 | 第48-49页 |
5.4.2 计数对幅值关联图分析 | 第49-50页 |
5.4.3 持续时间对幅值关联图分析 | 第50-51页 |
5.4.4 上升时间对幅值关联图分析 | 第51页 |
5.4.5 计数对持续时间关联图分析 | 第51-52页 |
5.4.6 能量对持续时间关联图分析 | 第52-53页 |
5.4.7 上升时间对持续时间关联图分析 | 第53-54页 |
5.4.8 上升时间对能量关联图分析 | 第54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
在学研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |