摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 国内外螺栓应力检测方法研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 常规检测法 | 第11-12页 |
1.2.2 压电阻抗技术检测法 | 第12-13页 |
1.2.3 主动式压电超声检测法 | 第13-14页 |
1.2.4 基于声弹性原理的超声波检测法 | 第14-15页 |
1.3 超声波螺栓应力检测设备的研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 国外超声波螺栓应力检测设备的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国内超声波螺栓应力检测设备的研究现状 | 第17-18页 |
1.4 螺栓应力检测系统主要技术概述 | 第18-19页 |
1.4.1 基于FPGA的数据传输方式概述 | 第18页 |
1.4.2 基于虚拟仪器的数据处理方式概述 | 第18-19页 |
1.5 论文研究目标和研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目标 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第2章 超声波螺栓应力检测原理 | 第21-25页 |
2.1 超声波的传播特性 | 第21页 |
2.2 声弹性效应原理 | 第21-22页 |
2.3 螺栓应力测量原理 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 标定试验系统设计 | 第25-37页 |
3.1 标定试验系统总体结构 | 第25-26页 |
3.2 试验台架硬件 | 第26-27页 |
3.2.1 螺栓试件 | 第26-27页 |
3.2.2 电阻应变式称重传感器 | 第27页 |
3.3 螺栓轴向应力检测模块 | 第27-29页 |
3.3.1 NIUSB-6341数据采集卡 | 第27-28页 |
3.3.2 基于LabVIEW的应力获取 | 第28-29页 |
3.4 标定试验数据处理模块 | 第29-36页 |
3.4.1 小波去噪 | 第30-32页 |
3.4.2 渡越时间的获取 | 第32-33页 |
3.4.3 应力-渡越时间差线性拟合分析 | 第33-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 基于FPGA的超声波信号检测系统设计 | 第37-54页 |
4.1 超声信号检测系统的总体设计 | 第37-38页 |
4.2 超声检测系统硬件设计 | 第38-42页 |
4.2.1 发射电路模块 | 第38-39页 |
4.2.2 信号采集模块 | 第39-40页 |
4.2.3 FPGA控制模块 | 第40-41页 |
4.2.4 以太网传输模块 | 第41-42页 |
4.3 FPGA逻辑设计 | 第42-53页 |
4.3.1 PLL时钟模块 | 第43-44页 |
4.3.2 高速AD采集模块 | 第44-45页 |
4.3.2.1 AD9226的工作原理 | 第44页 |
4.3.2.2 时间交错采样的工作原理 | 第44-45页 |
4.3.3 FIFO缓存模块 | 第45-46页 |
4.3.4 基于UDP协议的以太网传输模块 | 第46-51页 |
4.3.4.1 UDP协议的数据包格式 | 第46-47页 |
4.3.4.2 IP协议的数据包格式 | 第47-48页 |
4.3.4.3 MAC层协议 | 第48-49页 |
4.3.4.4 以太网传输模块的实现 | 第49-51页 |
4.3.5 SignalTapII仿真 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 超声波螺栓应力检测系统测试 | 第54-62页 |
5.1 超声波螺栓应力检测系统测试平台 | 第54-55页 |
5.2 基于LabVIEW的PC端程序设计 | 第55-57页 |
5.2.1 以太网数据接收模块 | 第55页 |
5.2.2 数据后处理模块 | 第55-57页 |
5.2.2.1 LabVIEW与MATLAB的混合编程 | 第56页 |
5.2.2.2 三次样条插值处理 | 第56-57页 |
5.3 螺栓应力检测系统的性能测试 | 第57-61页 |
5.3.1 以太网传输测试 | 第57-59页 |
5.3.2 螺栓应力测试 | 第59-60页 |
5.3.3 螺栓应力测试结果分析 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
总结与展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第70页 |