摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·课题的研究背景 | 第12-13页 |
·硬支承平衡机测量精度的提高 | 第13页 |
·低速动平衡及小样本下不平衡信号的提取 | 第13-14页 |
·平衡机振动信号的模拟生成 | 第14-16页 |
·主要研究内容与研究方案 | 第16-18页 |
·论文的组织与创新点 | 第18-20页 |
第二章 硬支承平衡机系统力学分析 | 第20-31页 |
·硬支承动平衡机测量原理 | 第20-21页 |
·硬支承动平衡机测量原理误差 | 第21-24页 |
·硬支承平衡机的多体模型分析 | 第24-27页 |
·硬支承平衡机的多体模型 | 第24-25页 |
·平衡机多体系统传递方程 | 第25-27页 |
·固有频率 | 第27页 |
·不平衡转子动力响应分析 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于 MUSIC 谱的不平衡信号提取研究 | 第31-47页 |
·不平衡信号特性分析 | 第31-33页 |
·数据长度对参数提取精度的影响分析 | 第33-39页 |
·窄带带通跟踪滤波结合 FFT 提取动不平衡信号 | 第33-35页 |
·相关法提取不平衡信号 | 第35-37页 |
·不同采样频率下的提取结果 | 第37-39页 |
·基于残差的 MUSIC 谱分析的不平衡信号提取 | 第39-42页 |
·MUSIC 谱分析方法 | 第39-40页 |
·基于残差 MUSIC 谱的动不平衡信号提取 | 第40-42页 |
·实验验证与分析 | 第42-46页 |
·仿真实验验证 | 第42-44页 |
·现场实验验证 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 基于 AR 预测的不平衡信号数据延拓方法研究 | 第47-59页 |
·AR 预测模型和预测方法 | 第47-53页 |
·AR 预测模型 | 第47-48页 |
·AR 预测延拓对频率分辨率和提取精度的改善 | 第48-49页 |
·AR 预测模型阶次的选取 | 第49-53页 |
·基于 AR 预测延拓的不平衡信号提取 | 第53-54页 |
·实验分析与实验验证 | 第54-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 基于功率谱估计的摆架振动信号模拟 | 第59-82页 |
·摆架振动信号的模拟 | 第59-64页 |
·驱动方式分类 | 第60-61页 |
·干扰振动分析 | 第61页 |
·不同不平衡量下的振动信号 | 第61-64页 |
·摆架振动信号的功率谱估计 | 第64-68页 |
·AR 功率谱估计模型 | 第64-66页 |
·改进协方差法求解 AR 功率谱模型 | 第66-68页 |
·基于 AR 模型的动平衡仿真信号生成方法 | 第68-74页 |
·标准白噪声序列的生成 | 第70-73页 |
·平衡机振动信号的数字仿真实现 | 第73-74页 |
·振动信号的数字模拟验证 | 第74-80页 |
·AR 模型阶数的确定 | 第74-75页 |
·数字仿真过程 | 第75-77页 |
·功率谱拟合精度对比 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第六章 动平衡测量系统实现与性能校验 | 第82-105页 |
·动平衡测量系统设计 | 第82-86页 |
·系统设计目标 | 第82页 |
·系统架构设计 | 第82-86页 |
·系统任务分析与分配 | 第86页 |
·动平衡测量软件设计 | 第86-91页 |
·微控器制软件设计 | 第87-89页 |
·上位机软件设计 | 第89-91页 |
·动平衡机电测系统性能校验 | 第91-104页 |
·滤波器跟踪特性和频率补偿验证 | 第92-93页 |
·残余不平衡量测试 | 第93-94页 |
·平面分离度实验 | 第94-96页 |
·最小可达剩余不平衡量实验 | 第96-98页 |
·一次不平衡降低率实验 | 第98-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第七章 结论与展望 | 第105-107页 |
·论文主要工作 | 第105-106页 |
·工作展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
攻读博士学位期间的科研成果和奖励 | 第117-119页 |
附录 | 第119-122页 |