摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.2 巴克豪森噪声技术的发展过程 | 第15-16页 |
1.3 课题研究内容 | 第16-18页 |
第二章 巴克豪森噪声原理 | 第18-24页 |
2.1 磁畴和磁畴壁 | 第18-19页 |
2.2 磁化过程与反磁化过程 | 第19-20页 |
2.2.1 磁化过程 | 第19-20页 |
2.2.2 反磁化过程 | 第20页 |
2.3 巴克豪森噪声的产生机理 | 第20-23页 |
2.4 巴克豪森噪声的特征值 | 第23页 |
2.5 本章小节 | 第23-24页 |
第三章 巴克豪森应力检测的提离消除研究 | 第24-31页 |
3.1 磁化器提离造成巴克豪森噪声检测误差的分析 | 第25-26页 |
3.2 巴克豪森应力检测提离消除方案说明 | 第26-27页 |
3.3 巴克豪森应力检测提离消除方案验证 | 第27-30页 |
3.3.1 利用Matlab工具进行BP神经网络模型建立和训练 | 第28-29页 |
3.3.2 仿真结果对比和分析 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 巴克豪森应力检测的硬件实现 | 第31-50页 |
4.1 传感器设计 | 第32-33页 |
4.1.1 磁化器 | 第32-33页 |
4.1.2 接收线圈 | 第33页 |
4.2 控制模块设计 | 第33-38页 |
4.2.1 激励信号电路 | 第33-35页 |
4.2.2 MBN预处理电路 | 第35-37页 |
4.2.3 磁化器磁感应强度测量电路设计 | 第37-38页 |
4.3 采集模块设计 | 第38-41页 |
4.3.1 TMS320C6747 核心板 | 第39页 |
4.3.2 采集电路设计 | 第39-41页 |
4.4 显示模块设计 | 第41-45页 |
4.4.1 Exynos4412 核心板 | 第41-42页 |
4.4.2 电源电路设计 | 第42页 |
4.4.3 Boot启动电路 | 第42-43页 |
4.4.4 micro USB接口 | 第43页 |
4.4.5 SD CARD卡座电路 | 第43-44页 |
4.4.6 UART以及SPI电平转换设计 | 第44-45页 |
4.4.7 LCD显示屏接口 | 第45页 |
4.5 通信接口电路设计 | 第45-47页 |
4.5.1 UART接口 | 第46页 |
4.5.2 SPI接口 | 第46-47页 |
4.6 电源管理 | 第47-49页 |
4.6.1 功耗估算 | 第47-48页 |
4.6.2 电池电量监测设计 | 第48-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 巴克豪森应力检测的软件实现 | 第50-64页 |
5.1 控制模块软件设计 | 第50-52页 |
5.1.1 波形发生器的软件设计 | 第51页 |
5.1.2 数字电位计的软件设计 | 第51-52页 |
5.2 采集模块软件设计 | 第52-58页 |
5.2.1 信号的采集 | 第53-54页 |
5.2.2 数字滤波器的设计 | 第54-57页 |
5.2.3 包络线的提取 | 第57-58页 |
5.2.4 消除磁化器提离对巴克豪森检测的影响的DSP实现 | 第58页 |
5.3 人机交互程序开发 | 第58-61页 |
5.3.1 Android操作系统介绍 | 第59页 |
5.3.2 界面设计 | 第59-60页 |
5.3.3 线程设计 | 第60-61页 |
5.4 通信接口协议设计 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章巴克豪森应力检测研究 | 第64-75页 |
6.1 实验材料及平台 | 第64-66页 |
6.2 激励信号频率和幅值的选择 | 第66-68页 |
6.2.1 激励信号频率的选择 | 第66页 |
6.2.2 激励信号幅值的选择 | 第66-68页 |
6.3 Q235 钢拉伸应力实验曲线标定 | 第68-74页 |
6.3.1 Q235 钢应力拉伸实验分析与数字滤波器通频带确定 | 第68-71页 |
6.3.2 Q235 钢拉伸应力标定结果分析 | 第71-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 总结与展望 | 第75-77页 |
7.1 工作总结 | 第75页 |
7.2 研究展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第81页 |