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便携式铁磁性材料应力检测设备的研制

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第13页
    1.2 巴克豪森噪声技术的发展现状第13-15页
    1.3 课题研究的主要内容第15-17页
第二章 基于巴克豪森的应力检测原理及实现方案设计第17-25页
    2.1 巴克豪森检测原理第17-21页
        2.1.1 磁化理论第17-18页
        2.1.2 巴克豪森噪声的产生机理和影响因素第18-19页
        2.1.3 巴克豪森噪声的特征值第19-21页
    2.2 设备功能性能指标第21-22页
        2.2.1 设备功能指标第21页
        2.2.2 设备性能指标第21-22页
    2.3 设备方案选择第22-24页
        2.3.1 数字信号处理器的选择第22-23页
        2.3.2 单片机的选择第23页
        2.3.3 嵌入式处理器的选择第23页
        2.3.4 嵌入式操作系统的选择第23-24页
    2.4 本章小节第24-25页
第三章 便携式应力检测设备的硬件设计第25-42页
    3.1 便携式应力检测设备的硬件总体结构第25页
    3.2 应力检测设备的硬件电路设计第25-40页
        3.2.1 激励信号产生电路第25-27页
        3.2.2 功率放大电路第27-28页
        3.2.3 应力检测探头的设计第28-29页
        3.2.4 感应线圈信号有效值测量电路设计第29-30页
        3.2.5 信号调理电路设计第30-32页
        3.2.6 信号采集电路设计第32-34页
        3.2.7 SD 卡存储电路接口设计第34-35页
        3.2.8 EEPROM 存储电路设计第35页
        3.2.9 矩阵键盘电路设计第35-36页
        3.2.10 旋转编码器电路设计第36页
        3.2.11 电池电量监测电路设计第36-38页
        3.2.12 设备的电源设计第38-39页
        3.2.13 设备的硬件抗干扰设计第39-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 便携式应力检测设备的软件设计第42-57页
    4.1 软件总体设计第42页
    4.2 STM32 单片机软件设计第42-44页
        4.2.1 激励信号产生电路的软件设计第42-43页
        4.2.2 数字电位计的软件设计第43-44页
        4.2.3 EEPROM 的软件设计第44页
    4.3 DSP 软件设计第44-51页
        4.3.1 信号的采集和存储第44-45页
        4.3.2 数字带通滤波器的设计第45-47页
        4.3.3 MBN 特征值提取方法第47-50页
        4.3.4 串口通信程序设计第50-51页
    4.4 人机界面软件设计第51-56页
        4.4.1 设备人机交互界面设计第51-56页
        4.4.2 Qt 中串口通信程序的编写第56页
        4.4.3 交叉编译与嵌入式程序移植第56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 便携式应力检测设备实验第57-78页
    5.1 便携式应力检测设备第57-58页
    5.2 A3 钢应力加载实验第58-61页
    5.3 使用 MBN 信号的特征值标定压应力第61-70页
        5.3.1 MBN 信号的均方根标定压应力第62-63页
        5.3.2 MBN 信号的平均值标定压应力第63-65页
        5.3.3 MBN 信号的峰值标定压应力第65-67页
        5.3.4 MBN 信号的宽度标定压应力第67-70页
    5.4 钢轨的温度应力实验第70-76页
    5.5 本章小结第76-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 工作总结第78页
    6.2 研究展望第78-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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