基于虚拟仪器的电液伺服阀测试系统研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·本课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·液压CAT系统组成和发展 | 第9-10页 |
| ·液压测试系统的组成 | 第9页 |
| ·液压CAT系统的软件 | 第9-10页 |
| ·液压CAT的发展和应用 | 第10页 |
| ·虚拟仪器的发展过程 | 第10-13页 |
| ·虚拟仪器的概念和组成 | 第11页 |
| ·虚拟仪器的特点和发展 | 第11-12页 |
| ·虚拟仪器的应用前景 | 第12-13页 |
| ·本课题研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 第二章 电液伺服阀测试系统总体方案设计 | 第14-26页 |
| ·电液伺服阀的特性和测试原理 | 第14-18页 |
| ·电液伺服阀的静态特性及测试原理 | 第14-17页 |
| ·电液伺服阀的动态特性及测试原理 | 第17-18页 |
| ·测试信号的采集和处理 | 第18-21页 |
| ·信号的采集 | 第18-19页 |
| ·信号频谱分析 | 第19-21页 |
| ·测试系统方案设计 | 第21-25页 |
| ·测试系统方案确定 | 第21-23页 |
| ·测试方案确定 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 电液伺服阀测试系统硬件结构设计 | 第26-34页 |
| ·液压试验单元结构设计 | 第26-28页 |
| ·液压试验单元的集成化设计 | 第26页 |
| ·液压试验单元的特点 | 第26-28页 |
| ·测控单元的组成和功能 | 第28-32页 |
| ·测控单元的组成 | 第28页 |
| ·测控单元的功能 | 第28-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 电液伺服阀测试系统虚拟仪器设计 | 第34-45页 |
| ·虚拟仪器开发环境-LabVIEW | 第34-38页 |
| ·LabVIEW简介 | 第34页 |
| ·LabVIEW的特点 | 第34-36页 |
| ·LabVlEW创建虚拟仪器的方法 | 第36-37页 |
| ·LabVIEW的数据分析和处理工具 | 第37页 |
| ·虚拟仪器的驱动程序 | 第37-38页 |
| ·测试系统的软件结构 | 第38-39页 |
| ·静态特性测试软件编程 | 第39-44页 |
| ·激励信号的产生与输出 | 第39-41页 |
| ·数据采集 | 第41-42页 |
| ·曲线拟合 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 电液伺服阀静态特性试验研究 | 第45-59页 |
| ·电液伺服阀性能参数的测量方法 | 第45-55页 |
| ·电液伺服阀负载压降的测量 | 第45-46页 |
| ·电液伺服阀流量的测量 | 第46-55页 |
| ·电液伺服阀静态特性测试及试验结果分析 | 第55-57页 |
| ·电液伺服阀静态特性测试 | 第55页 |
| ·电液伺服阀静态特性测试结果和分析 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第六章 基于虚拟仪器的电液伺服阀故障诊断方法研究 | 第59-63页 |
| ·引言 | 第59页 |
| ·基于虚拟仪器的电液伺服阀故障诊断方法 | 第59-61页 |
| ·互相关原理 | 第59-60页 |
| ·虚拟相关测量仪设计 | 第60-61页 |
| ·故障诊断方法的虚拟仪器设计 | 第61页 |
| ·试验研究 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 总结与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68-69页 |
| 独创性声明 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 | 第71-72页 |