与被测材料无关的新型电涡流位移传感器设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 电涡流位移检测技术国内外发展现状与趋势 | 第11-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 本文内容结构安排 | 第14-16页 |
第二章 新型电涡流位移传感技术理论与实现方案研究 | 第16-34页 |
2.1 电涡流传感器工作原理 | 第16-19页 |
2.1.1 涡流检测探头线圈等效电路 | 第17-18页 |
2.1.2 探头线圈阻抗计算与分析 | 第18-19页 |
2.2 与被测材料无关的涡流位移检测方法研究 | 第19-21页 |
2.2.1 现有的技术方案 | 第19-21页 |
2.2.2 本文采用的方案 | 第21页 |
2.3 电涡流传感器的建模及有限元仿真 | 第21-26页 |
2.3.1 有限元法原理 | 第21-22页 |
2.3.2 电涡流传感器的参数化建模 | 第22-23页 |
2.3.3 电涡流传感器的二维有限元仿真 | 第23-26页 |
2.4 传感器线圈阻抗仿真结果的分析 | 第26-32页 |
2.5 新型电涡流位移传感器设计总体方案 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 新型涡流位移检测系统设计 | 第34-62页 |
3.1 传统电涡流传感器电路设计方案 | 第34-37页 |
3.1.1 交流电桥电路 | 第34-35页 |
3.1.2 正反馈电路 | 第35页 |
3.1.3 谐振式电路 | 第35-37页 |
3.2 新型涡流位移检测系统功能电路设计 | 第37-55页 |
3.2.1 电源模块 | 第37页 |
3.2.2 信号发生模块电路设计 | 第37-42页 |
3.2.3 放大电路设计 | 第42-43页 |
3.2.4 响应信号产生及分离电路 | 第43-45页 |
3.2.5 幅值相位提取模块设计 | 第45-49页 |
3.2.6 数据采集模块电路设计 | 第49-50页 |
3.2.7 单片机最小系统电路模块 | 第50-52页 |
3.2.8 输出显示模块电路设计 | 第52-55页 |
3.3 涡流检测系统软件程序设计 | 第55-61页 |
3.3.1 数据采集程序设计 | 第55-58页 |
3.3.2 显示模块的程序设计 | 第58-60页 |
3.3.3 线圈阻抗和位移计算程序设计 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 实验平台搭建与实验结果分析 | 第62-73页 |
4.1 电路系统的设计与制作 | 第62-64页 |
4.2 检测系统电路的调试 | 第64-67页 |
4.2.1 方波信号产生电路的调试 | 第65页 |
4.2.2 正弦信号产生电路的调试 | 第65-66页 |
4.2.3 响应信号分离电路的调试 | 第66-67页 |
4.3 测试平台搭建 | 第67页 |
4.4 测试结果分析 | 第67-72页 |
4.5 本章总结 | 第72-73页 |
第五章 总结与展望 | 第73-75页 |
5.1 全文工作总结 | 第73-74页 |
5.2 未来工作展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |