电梯钢丝绳损伤定位系统的研制
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外相关研究简述 | 第9-11页 |
1.2.1 钢丝绳检测的分类 | 第9页 |
1.2.2 电磁检测技术的发展概况 | 第9-10页 |
1.2.3 电磁检测产品应用中存在的问题 | 第10-11页 |
1.3 产品的模块化设计 | 第11-12页 |
1.4 嵌入式微处理器的发展与应用 | 第12-13页 |
1.5 本课题的研究工作 | 第13-14页 |
第2章 检测原理与系统构成 | 第14-30页 |
2.1 电梯钢丝绳基础知识 | 第14-20页 |
2.1.1 钢丝绳的结构 | 第14-15页 |
2.1.2 钢丝绳的分类 | 第15-16页 |
2.1.3 钢丝绳的结构参数 | 第16页 |
2.1.4 钢丝绳的力学性能参数 | 第16-17页 |
2.1.5 钢丝绳的损伤机理 | 第17-18页 |
2.1.6 电梯钢丝绳使用环境特点 | 第18-20页 |
2.2 钢丝绳的励磁原理 | 第20-24页 |
2.2.1 物质的磁性 | 第20页 |
2.2.2 磁化理论的模型解释 | 第20-22页 |
2.2.3 磁化特性 | 第22-24页 |
2.3 磁检测原理 | 第24-28页 |
2.3.1 钢丝绳磁化理想模型 | 第24-25页 |
2.3.2 缺陷漏磁场形成的机理 | 第25-26页 |
2.3.3 缺陷漏磁特征 | 第26-27页 |
2.3.4 传感器的工作原理 | 第27-28页 |
2.4 损伤定位系统的组成 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 励磁装置设计 | 第30-38页 |
3.1 电梯钢丝绳的磁化分类 | 第30-31页 |
3.2 励磁磁路的设计 | 第31-35页 |
3.2.1 永磁材料的选择 | 第31-32页 |
3.2.2 励磁磁路的结构及参数分析 | 第32-35页 |
3.2.3 磁化速度对钢丝绳剩磁的影响 | 第35页 |
3.3 励磁装置的结构设计 | 第35-37页 |
3.3.1 磁路部分结构 | 第35页 |
3.3.2 磁路固定部分结构 | 第35-36页 |
3.3.3 固定基座及电动推杆 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 系统的检测装置及位移测量装置的设计 | 第38-56页 |
4.1 检测装置的设计 | 第38-46页 |
4.1.1 传感器的性能分析 | 第38-39页 |
4.1.2 传感器类型的选择 | 第39-40页 |
4.1.3 传感器的确定 | 第40-41页 |
4.1.4 磁通门电路的组成 | 第41-43页 |
4.1.5 传感器的分布设计及壳体设计 | 第43-45页 |
4.1.6 检测装置的固定外壳设计 | 第45-46页 |
4.1.7 检测装置安装的注意事项 | 第46页 |
4.2 位移测量装置的设计 | 第46-50页 |
4.2.1 位移传感器的选择 | 第46-47页 |
4.2.2 编码器的原理 | 第47-48页 |
4.2.3 位移测量装置的结构设计 | 第48-50页 |
4.3 有限元分析 | 第50-55页 |
4.3.1 有限元分析的原理及方法 | 第50-52页 |
4.3.2 摩擦轮的有限元分析 | 第52-55页 |
4.3.3 结果分析 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 系统的数据处理和试验 | 第56-64页 |
5.1 数据的采集与处理 | 第56-58页 |
5.1.1 A/D转换器的选择 | 第56-57页 |
5.1.2 嵌入式微处理器 | 第57-58页 |
5.1.3 通讯模块的设计 | 第58页 |
5.1.4 位移测量 | 第58页 |
5.2 系统的软件设计 | 第58-61页 |
5.2.1 软件设计的功能介绍 | 第58-59页 |
5.2.2 软件的系统流程 | 第59-61页 |
5.3 现场试验 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第71页 |