基于LabVIEW的CO2焊接过程实时监测与诊断系统的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·课题背景 | 第10-12页 |
·虚拟仪器的简介 | 第12-13页 |
·虚拟仪器的优势 | 第12-13页 |
·LabVIEW 语言的特点 | 第13页 |
·虚拟仪器的国内外发展概述 | 第13-17页 |
·虚拟仪器应用于测试领域 | 第14-16页 |
·虚拟仪器用于实验教学和实验室建设 | 第16页 |
·虚拟仪器技术在焊接领域的应用 | 第16-17页 |
·本课题研究的主要内容 | 第17-18页 |
第2章 采集系统的设计 | 第18-28页 |
·系统整体结构 | 第18页 |
·传感器的原理及其选择 | 第18-20页 |
·电流传感器的选择 | 第18-19页 |
·电压传感器的选择 | 第19-20页 |
·送丝速度传感器的选择 | 第20页 |
·采集系统硬件电路的设计 | 第20-25页 |
·总体设计及双MCU 的选择 | 第20-21页 |
·通信板的硬件电路设计 | 第21-23页 |
·采集板的硬件电路设计 | 第23-24页 |
·数据采集系统软件的设计 | 第24-25页 |
·采集系统软件的调试 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 实时监测系统软件的设计 | 第28-40页 |
·焊接过程实时监测与诊断系统的主界面 | 第29-30页 |
·实时波形显示模块 | 第30-35页 |
·通信程序的编制 | 第30-31页 |
·数据拆分程序的编制 | 第31-33页 |
·实时波形显示程序的编制 | 第33-35页 |
·数据库访问程序的设计 | 第35-39页 |
·LabSQL 的使用方法及步骤 | 第36-37页 |
·Microsoft Access 数据库的选择 | 第37页 |
·数据保存及调用程序的编制 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 诊断系统的建立 | 第40-50页 |
·信号分析程序的设计 | 第40-46页 |
·线能量分析程序 | 第40-41页 |
·U-I 相图分析程序 | 第41-42页 |
·波形导数分析程序 | 第42-43页 |
·频谱分析程序 | 第43-44页 |
·时域分析程序 | 第44-45页 |
·统计直方图程序 | 第45页 |
·概率密度分析程序 | 第45-46页 |
·波形回放程序 | 第46-47页 |
·数据存储和读取 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第5章 系统应用及分析 | 第50-61页 |
·焊接设备及焊接参数的选择 | 第50-52页 |
·实验装置 | 第50-51页 |
·采集设备的安装 | 第51页 |
·实验参数的选择 | 第51-52页 |
·实验分析 | 第52-60页 |
·波形回放 | 第53页 |
·U-I 相图分析 | 第53-55页 |
·波形及其导数分析 | 第55-56页 |
·统计直方图分析 | 第56-57页 |
·焊接线能量分析 | 第57页 |
·相关性分析 | 第57-58页 |
·短路统计分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67页 |