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浅海沉积层探针测量系统研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1. 引言第9-13页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究现状及研究意义第9-10页
    1.3 研究重点与难点第10-11页
    1.4 本文结构第11-12页
    1.5 小结第12-13页
2. 沉积层探针测量原理第13-21页
    2.1 沉积层探针的数学模型第13-14页
    2.2 探针测量原理第14-16页
    2.3 测量过程的系统模型第16-19页
        2.3.1 下落过程中的运动模型第16-17页
        2.3.2 碰撞过程中的球板模型第17页
        2.3.3 数据传输模型第17-19页
    2.4 设计指标第19页
        2.4.1 总体框架第19页
        2.4.2 总体设计指标第19页
    2.5 本章小结第19-21页
3. 机电系统设计第21-34页
    3.1 机械设计第21-27页
        3.1.1 机械结构指标第21页
        3.1.2 机械结构实现第21-25页
        3.1.3 应力仿真第25-27页
    3.2 电路设计第27-33页
        3.2.1 电路技术指标第27-28页
        3.2.2 采集电路结构第28-29页
        3.2.3 电路结构实现第29页
        3.2.4 硬件原理第29-33页
        3.2.5 撞击事件检测第33页
    3.3 本章小结第33-34页
4. 基于Lab VIEW的上位机软件设计第34-37页
    4.1 Lab VIEW简介第34页
    4.2 软件实现第34-36页
        4.2.1 软件程序流程第34-35页
        4.2.2 Lab VIEW软件程序第35-36页
        4.2.3 数据存储与显示第36页
    4.3 本章小结第36-37页
5. 系统测试第37-45页
    5.1 利用加速度曲线的时域分类方法第37-39页
        5.1.1 撞击加速度曲线时域分析原理第37-38页
        5.1.2 沉积层的时域定性分类方法第38-39页
    5.2 利用加速度曲线的频域分类方法第39-41页
        5.2.1 撞击加速度曲线频域分析原理第39-40页
        5.2.2 沉积层的频域定性分类方法第40-41页
    5.3 实验室环境下的系统测试第41-43页
        5.3.1 不同饱和度的土壤样本测试第41-42页
        5.3.2 测试结果数据分析第42-43页
    5.4 湖泊环境下的系统测试第43-44页
        5.4.1 同一湖泊内的不同样点第43页
        5.4.2 数据分析第43-44页
    5.5 海洋环境下的系统测试第44页
    5.6 本章小结第44-45页
6. 结论第45-46页
参考文献第46-50页
致谢第50-51页
在学期间公开发表论文及著作情况第51页

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