高速旋转叶片振动信号仿真技术研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 旋转叶片振动检测技术的研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 旋转叶片振动检测技术的重要性 | 第9页 |
1.1.2 旋转叶片振动检测技术的发展简介 | 第9-11页 |
1.2 旋转叶片振动信号仿真技术的研究背景 | 第11页 |
1.3 脉冲发生器的研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 脉冲发生器的分类 | 第11-12页 |
1.3.2 脉冲发生器的原理 | 第12-14页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 高速旋转叶片振动信号仿真系统的设计原理 | 第16-30页 |
2.1 叶片振动分析 | 第16-18页 |
2.1.1 叶片振动的基本形式 | 第16-17页 |
2.1.2 叶片振动的主要参数 | 第17页 |
2.1.3 叶片固有频率分析 | 第17-18页 |
2.2 旋转叶片振动检测系统的设计原理 | 第18-21页 |
2.2.1 叶尖定时法测量原理 | 第18-19页 |
2.2.2 旋转叶片振动检测系统的构成 | 第19-21页 |
2.3 旋转叶片振动仿真系统分析 | 第21-26页 |
2.3.1 仿真系统中脉冲信号的分析 | 第22-23页 |
2.3.2 仿真系统的性能参数 | 第23页 |
2.3.3 叶片振动的数学模型分析 | 第23-26页 |
2.4 叶片振动信号的仿真 | 第26-28页 |
2.4.1 异步振动信号的仿真 | 第26页 |
2.4.2 同步振动信号的仿真 | 第26-27页 |
2.4.3 扭转振动信号的仿真 | 第27页 |
2.4.4 复合振动信号的仿真 | 第27-28页 |
2.5 仿真系统的脉冲输出 | 第28-29页 |
2.5.1 脉冲产生方案分析 | 第28-29页 |
2.5.2 仿真系统脉冲输出方案 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 系统设计方案 | 第30-45页 |
3.1 硬件方案分析 | 第30-35页 |
3.1.1 初步硬件方案拟定 | 第30-32页 |
3.1.2 硬件器件选择 | 第32-33页 |
3.1.3 硬件设计方案分析 | 第33-35页 |
3.2 系统的硬件设计方案 | 第35-42页 |
3.2.1 系统的硬件结构 | 第35-36页 |
3.2.2 ARM 与FPGA 的数据通讯 | 第36-37页 |
3.2.3 键盘电路 | 第37-38页 |
3.2.4 液晶显示电路 | 第38-39页 |
3.2.5 存储器电路 | 第39-41页 |
3.2.6 仿真系统的供电 | 第41-42页 |
3.3 系统的可靠性设计 | 第42-44页 |
3.3.1 布局 | 第42-43页 |
3.3.2 分层 | 第43页 |
3.3.3 布线 | 第43-44页 |
3.3.4 电磁兼容 | 第44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 仿真系统的软件算法 | 第45-58页 |
4.1 系统中运算速度与精度的权衡 | 第45-47页 |
4.1.1 系统的精度保证 | 第45-46页 |
4.1.2 系统的速度保证 | 第46-47页 |
4.2 仿真系统中ARM 的控制程序 | 第47-49页 |
4.2.1 ARM 的软件执行流程 | 第47-48页 |
4.2.2 ARM 程序的优化 | 第48页 |
4.2.3 ARM 与FPGA 的握手协议 | 第48-49页 |
4.3 系统中FPGA 的运算程序 | 第49-57页 |
4.3.1 FPGA 内部构成 | 第49-50页 |
4.3.2 FPGA 的处理流程 | 第50-52页 |
4.3.3 CORDIC 算法 | 第52-53页 |
4.3.4 白噪声生成 | 第53-55页 |
4.3.5 FPGA 编程优化 | 第55-57页 |
4.4 上位机程序 | 第57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 实验结果与分析 | 第58-66页 |
5.1 系统运行时间分析 | 第58-59页 |
5.2 系统运算精度分析 | 第59-60页 |
5.3 系统的测试 | 第60-65页 |
5.3.1 软件运行结果 | 第60-62页 |
5.3.2 振动信号的仿真 | 第62-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |