基于磁弹效应的索力检测系统的研制
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 钢缆索索力检测现有方法 | 第10-11页 |
1.3 国内外磁弹效应法研究现状 | 第11-12页 |
1.4 本文研究具体内容 | 第12-14页 |
第二章 磁弹效应原理索力检测方法 | 第14-21页 |
2.1 磁弹效应法索力检测原理 | 第14-17页 |
2.2 铁磁材料磁导率测量方法 | 第17-20页 |
2.2.1 磁滞回线定标的示波器方法 | 第17-18页 |
2.2.2 微分磁导率测量实用方法 | 第18-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 磁弹效应法索力传感器设计及仿真 | 第21-42页 |
3.1 磁通量索力传感器设计理念 | 第21-23页 |
3.2 套筒式磁通量传感器设计 | 第23-25页 |
3.2.1 套筒式磁通量传感器的结构设计 | 第23页 |
3.2.2 套筒式磁通量传感器的磁路设计 | 第23-25页 |
3.3 旁路式磁通量传感器设计 | 第25-28页 |
3.3.1 旁路式磁通量传感器的结构设计 | 第25-27页 |
3.3.2 旁路式磁通量传感器的磁路设计 | 第27-28页 |
3.4 磁通量传感器励磁方式选择 | 第28-29页 |
3.5 磁通量传感器的仿真分析 | 第29-41页 |
3.5.1 ANSYS电磁分析流程 | 第30-31页 |
3.5.2 套筒结构磁通量传感器的仿真 | 第31-36页 |
3.5.3 旁路结构磁通量传感器的仿真 | 第36-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 系统硬件设计 | 第42-56页 |
4.1 硬件电路设计方案 | 第42-43页 |
4.2 主控器MCU选择 | 第43页 |
4.3 励磁电路设计 | 第43-50页 |
4.3.1 直流脉冲励磁电路分析 | 第44-46页 |
4.3.2 直流脉冲励磁设计方案 | 第46-48页 |
4.3.3 励磁电路模块具体设计 | 第48-50页 |
4.4 感应信号处理电路设计 | 第50-52页 |
4.4.1 信号调理模块 | 第50-52页 |
4.4.2 ADC采集模块 | 第52页 |
4.5 电源管理模块设计 | 第52-53页 |
4.6 钢索温度检测模块 | 第53-54页 |
4.7 外围电路模块 | 第54-55页 |
4.7.1 显示屏接口模块 | 第54页 |
4.7.2 串行通信电路 | 第54-55页 |
4.7.3 JTAG接口模块 | 第55页 |
4.8 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 系统软件设计 | 第56-63页 |
5.1 系统软件结构 | 第56页 |
5.2 下位机应用程序设计 | 第56-59页 |
5.2.1 励磁控制模块 | 第58页 |
5.2.2 数据处理模块 | 第58-59页 |
5.3 上位机软件设计 | 第59-62页 |
5.3.1 通信模块程序 | 第59-60页 |
5.3.2 人机交互界面 | 第60-61页 |
5.3.3 数据存储为TXT文件 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 实物制作与实验测试 | 第63-78页 |
6.1 测量系统制作 | 第63-65页 |
6.1.1 磁通量传感器制作 | 第63-64页 |
6.1.2 磁弹仪制作 | 第64-65页 |
6.2 拉力试验平台的搭建 | 第65-66页 |
6.3 套筒结构磁通量传感器实验 | 第66-73页 |
6.3.1 钢索自由状态实验 | 第66-69页 |
6.3.2 钢索拉力实验 | 第69-73页 |
6.4 旁路结构磁通量传感器实验 | 第73-77页 |
6.4.1 钢索自由状态实验 | 第73-75页 |
6.4.2 钢索拉力实验 | 第75-77页 |
6.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |