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基于LabVIEW航空气动附件智能测试系统的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
    1.3 试验台功能需求分析第11-12页
    1.4 研究内容第12-13页
第二章 试验台总体设计方案第13-16页
    2.1 引言第13页
    2.2 试验台整体布局设计第13页
    2.3 试验台测试方案第13-15页
    2.4 试验台测试方法第15-16页
        2.4.1 手动测试第15页
        2.4.2 自动测试第15-16页
第三章 试验台硬件设计第16-22页
    3.1 PLC控制系统设计第16-17页
        3.1.1 I/O点估算第16-17页
        3.1.2 PLC选型与配置第17页
    3.2 传感器的选型与确定第17-18页
    3.3 数据采集模块的选择第18-21页
    3.4 本章小结第21-22页
第四章 试验台软件设计第22-41页
    4.1 LabVIEW程序设计方法与原理第22-23页
    4.2 软件设计的基本需求第23-24页
    4.3 软件设计的总体框架第24-25页
    4.4 通讯模块设计第25-28页
    4.5 主界面模块设计第28-29页
    4.6 打印报表模块设计第29页
    4.7 数据库功能模块设计第29-33页
        4.7.1 LabSQL及其使用方法介绍第29-30页
        4.7.2 测试台数据库功能分析与模块化设计第30-32页
        4.7.3 常用气动活门测试数据库的建立第32-33页
    4.8 典型的气动附件测试模块设计第33-40页
        4.8.1 APU喘振控制活门测试第33-39页
        4.8.2 系统仿真测试结果分析第39-40页
    4.9 本章小结第40-41页
第五章 气动附件故障诊断系统的实现第41-59页
    5.1 基于规则的故障诊断专家系统原理及结构概述第41-42页
        5.1.1 系统基本原理第41页
        5.1.2 系统结构概述第41-42页
    5.2 气动附件故障树分析法研究第42-48页
        5.2.1 故障树的数学表示第42-43页
        5.2.2 故障树的定性分析第43-45页
        5.2.3 故障树的定量分析第45-47页
        5.2.4 故障树的建造第47-48页
    5.3 专家系统知识库的建立与获取第48-51页
        5.3.1 诊断知识库的建立第48-49页
        5.3.2 诊断知识表示第49-50页
        5.3.3 知识库管理系统第50-51页
    5.4 诊断推理模块第51-53页
        5.4.1 推理方法第51-52页
        5.4.2 推理策略第52-53页
    5.5 人机界面第53-56页
    5.6 专家系统诊断测试第56-57页
    5.7 本章小结第57-59页
结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64页

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