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基于LabVIEW水泵性能试验系统

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
插图清单第8-10页
附表清单第10-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·研究的目的与意义第11-12页
   ·国内外水泵测试技术的研究现状第12-14页
     ·国内研究现状第12-13页
     ·国外研究现状第13-14页
   ·水泵测试技术的发展趋势第14页
   ·研究内容和技术路线及主要工作第14-17页
     ·研究内容第14-15页
     ·技术路线第15-17页
第二章 水泵性能参数测量的基本原理第17-33页
   ·水泵试验概述第17页
   ·水泵性能参数测试理论第17-32页
     ·水泵扬程的测量与压力变送器的选择第17-21页
     ·水泵流量的测量与流量变送器的选择第21-22页
     ·水泵轴功率的测量与功率变送器的选择第22-28页
     ·水泵效率的计算第28页
     ·水泵转速的测量第28-30页
     ·水泵汽蚀余量(NPSH ) 性能试验第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 水泵性能试验台的总体设计第33-42页
   ·系统结构设计第33-34页
   ·供电系统设计第34页
   ·电力控制及测控系统设计第34-37页
     ·强电控制系统第34-36页
     ·测控系统设计第36页
     ·测控系统工作原理第36-37页
   ·试验系统通讯设计第37-38页
     ·OPC 通讯设计第37-38页
     ·串口通讯设计第38页
   ·关键部件的选型第38-41页
     ·拖动系统第38-40页
     ·数据采集系统选型第40页
     ·电磁调节阀的选型第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 水泵性能试验系统的软件设计第42-67页
   ·试验系统软件概述第42-45页
     ·MicroWIN STEP 7 V4.0第42页
     ·PC ACCESS V1.0第42-43页
     ·虚拟仪器(LabVIEW)第43-45页
   ·测试系统的软件总体设计第45-47页
   ·基于LABVIEW 的试验系统的通讯设计第47-56页
     ·OPC 技术第47-48页
     ·OPC 通讯服务器端的建立第48-49页
     ·OPC 通讯客户端的建立第49-52页
     ·串行总线(RS-232 和RS-485)第52-53页
     ·LabVIEW 与扭矩仪的RS-232 串口通讯第53-55页
     ·LabVIEW 与变频器的RS-485 串口通讯第55-56页
   ·基于LABVIEW 的试验系统的流量控制设计第56-59页
     ·PID 原理介绍第56-58页
     ·流量控制系统原理第58页
     ·基于LabVIEW 的流量控制实现第58-59页
   ·基于LABVIEW 的数据库管理模块设计第59-62页
     ·数据库访问简介第59-60页
     ·基于 LabSQL 的试验系统数据库设计第60-62页
   ·基于LABVIEW 的报表模块设计第62-63页
   ·基于LABVIEW 的系统前面板设计第63-65页
   ·本章小结第65-67页
第五章 水泵性能试验系统的数据的处理及性能曲线的绘制第67-73页
   ·现场采集数据的数据滤波处理第67-68页
   ·曲线拟合水泵参数关系图第68-72页
     ·曲线插值第68-69页
     ·曲线拟合第69-70页
     ·基于 LabVIEW 实现性能曲线拟合第70页
     ·水泵性能曲线拟合结果分析第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第六章 工作总结及展望第73-75页
   ·工作总结第73页
   ·展望第73-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
作者简历第79-80页
攻读硕士学位期间发表论文第80页

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