油液在线监测电容传感器的研制及在线测试方法研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·油液监测技术概述 | 第11-12页 |
·油液监测技术的现状与发展趋势 | 第12-14页 |
·国外油液监测技术的发展情况 | 第12页 |
·国内油液监测技术的发展情况 | 第12-13页 |
·油液监测技术发展的趋势 | 第13-14页 |
·本课题研究的背景、目的及意义 | 第14-17页 |
·选题的背景 | 第14-16页 |
·课题研究的目的 | 第16页 |
·本课题研究的意义 | 第16-17页 |
·本课题的主要工作 | 第17-18页 |
第2章 油液监测技术的原理及方法 | 第18-23页 |
·润滑油的作用及组成 | 第18-19页 |
·润滑油的作用 | 第18页 |
·润滑油的组成 | 第18-19页 |
·润滑油污染成因及监测技术原理 | 第19-20页 |
·润滑油污染成因 | 第19页 |
·润滑油监测原理 | 第19-20页 |
·油液监测方式及监测方法 | 第20-23页 |
·油液监测方式 | 第20-21页 |
·油液监测方法 | 第21-22页 |
·油液监测方案确定 | 第22-23页 |
第3章 介电常数法油液监测电容传感器的工作原理 | 第23-33页 |
·电容传感的特点及设计要点 | 第23-25页 |
·电容传感器的特点 | 第23-24页 |
·电容传感器设计要点 | 第24-25页 |
·介电常数法监测润滑油品质的理论基础 | 第25-33页 |
·静电场中电介质的运动规律 | 第26-28页 |
·介质在交变电场下的极化规律 | 第28页 |
·平板电容器的油液介电常数分析 | 第28-30页 |
·与油液介电常数紧密相关的理化指标 | 第30-31页 |
·影响介电常数的外界因素 | 第31-32页 |
·油液监测报警参考值确定的理论分析 | 第32-33页 |
第4章 电容传感器的结构设计及优化 | 第33-48页 |
·传感器的结构选型 | 第33-34页 |
·传感器电容值的理论计算 | 第34-35页 |
·传感器的特性分析 | 第35-36页 |
·应用ANSYS 软件对传感器内部电场仿真分析 | 第36-39页 |
·ANSYS 简介 | 第36-37页 |
·传感器内部电场的仿真分析 | 第37-39页 |
·传感器结构及尺寸主要参数优化 | 第39-42页 |
·传感器主要参数优化的理论依据 | 第39-40页 |
·正交实验法对传感器的主要参数优化 | 第40-42页 |
·传感器极板的优化排列 | 第42-45页 |
·传感器极板结构再优化的必要性 | 第42-43页 |
·传感器极板优化排列方案 | 第43-45页 |
·传感器主要尺寸参数的确定 | 第45-46页 |
·传感器材料的选取 | 第46-48页 |
第5章 电容传感器检测电路的设计 | 第48-60页 |
·几种电容传感器检测电路的介绍 | 第48-50页 |
·电容信号转换成电压信号的集成电路CAV424 | 第50-53页 |
·集成电路CAV424 功能简介 | 第50页 |
·集成电路CAV424 的特点 | 第50-51页 |
·集成电路CAV424 的工作原理及设定 | 第51-53页 |
·电压电流转换接口电路AM402 | 第53-56页 |
·集成电路Am402 的工作原理简介 | 第53-54页 |
·集成电路Am402 的特点 | 第54页 |
·集成电路AM402 功能模块简介 | 第54页 |
·集成电路AM402 的设定与应用电路 | 第54-55页 |
·CAV424 与AM402 电路联接 | 第55-56页 |
·报警电路的设计 | 第56-60页 |
第6章 传感器的测试实验研究 | 第60-71页 |
·实验目的 | 第60页 |
·实验操作中的注意事顶 | 第60页 |
·实验的步骤 | 第60-61页 |
·实验的内容 | 第61-69页 |
·测量电路的调整 | 第61-62页 |
·传感器的电容值与油液介电常数曲线关系 | 第62页 |
·传感器寄生电容值的估测 | 第62-64页 |
·传感器测量电路的输出电流与待测电容的曲线关系 | 第64-65页 |
·润滑油中的水、酸、磨粒含量对介电常数影响的研究 | 第65-69页 |
·实验结论 | 第69页 |
·介电常数报警阈值的确定 | 第69-70页 |
·传感器在线测试验证 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
详细摘要 | 第79-90页 |