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 |