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液体火箭发动机涡轮泵健康监控系统及数据管理研究

目录第1-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第9-17页
 1.1 课题概述第9-13页
  1.1.1 课题来源第9页
  1.1.2 课题研究的背景第9-12页
  1.1.3 课题研究的意义第12-13页
 1.2 国内外研究现状第13-15页
 1.3 论文结构安排第15-17页
第二章 涡轮泵健康监控系统总体设计第17-34页
 2.1 监控对象简介第17-19页
  2.1.1 涡轮泵基本结构及其振动特性第17-18页
  2.1.2 测试信号来源第18-19页
 2.2 系统功能定位第19-21页
 2.3 健康监控系统总体设计第21-26页
  2.3.1 系统设计原则第21页
  2.3.2 系统结构设计第21-23页
  2.3.3 健康监控系统的数据流程第23-24页
  2.3.4 诊断系统任务分解第24-25页
  2.3.5 诊断系统的任务控制策略第25-26页
 2.4 系统硬件结构第26-30页
  2.4.1 总线类型选择第26-28页
  2.4.2 系统硬件组成第28页
  2.4.3 硬件模块选型第28-30页
 2.5 系统软件组成第30-33页
  2.5.1 软件设计原则第30页
  2.5.2 软件结构组成第30-32页
  2.5.3 软件工作流程第32-33页
 2.6 本章小结第33-34页
第三章 涡轮泵健康状况事后分析第34-46页
 3.1 涡轮泵健康状况事后分析步骤第34-35页
 3.2 涡轮泵健康监控系统事后分析软件总体框架第35-37页
  3.2.1 振动信号分析常用方法第35-36页
  3.2.2 事后分析软件总体框架第36-37页
 3.3 时域统计特征分析第37-45页
  3.3.1 常用时域统计特征第37-40页
  3.3.2 历史试车数据分析第40-45页
 3.4 本章小结第45-46页
第四章 数据库支持系统的设计与开发第46-68页
 4.1 引言第46页
 4.2 数据库总体设计第46-48页
  4.2.1 数据库总体功能设计第46-47页
  4.2.2 数据库开发原则第47页
  4.2.3 实时数据库需求分析第47-48页
 4.3 实时数据库第48-52页
  4.3.1 实时数据库概述第48-49页
  4.3.2 实时数据库的特征第49-51页
  4.3.3 实时数据库的体系结构第51-52页
 4.4 历史数据库结构设计第52-56页
 4.5 实时数据库设计第56-59页
  4.5.1 实时数据库设计中的问题第56-57页
  4.5.2 实时数据库的数据模型第57-58页
  4.5.3 实时数据库的物理组织第58页
  4.5.4 实时数据的完整性约束第58页
  4.5.5 历史数据的存储第58-59页
 4.6 实时事务管理第59-60页
  4.6.1 多线程机制第59页
  4.6.2 应用任务划分第59-60页
  4.6.3 任务调度第60页
 4.7 数据库开发实现第60-67页
  4.7.1 软件开发环境第60-61页
  4.7.2 应用程序与数据库的ADO连接第61-62页
  4.7.3 网络通信第62-63页
  4.7.4 系统主要功能界面分析第63-67页
 4.8 本章小结第67-68页
第五章 实验室级健康监控原型系统组建第68-77页
 5.1 实验室原型系统总体结构组成第68页
 5.2 实验室原型系统硬件组成第68-73页
 5.3 原型系统基本功能验证第73-76页
 5.4 本章小结第76-77页
第六章 总结与展望第77-79页
 6.1 课题研究总结第77页
 6.2 工作展望第77-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-83页
附录 硕士期间发表论文情况第83页

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