摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题的来源及研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 课题的来源 | 第9页 |
1.1.2 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 高速采集系统 | 第10-12页 |
1.2.2 电火花加工放电状态特性 | 第12-13页 |
1.2.3 电火花加工放电状态识别方法 | 第13-17页 |
1.2.4 国内外文献综述的简析 | 第17页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 间隙状态信号高速采集系统的建立 | 第19-27页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 间隙状态信号高速采集系统的设计 | 第19-22页 |
2.2.1 数据采集系统构成 | 第19-20页 |
2.2.2 数据采集卡的选择 | 第20-21页 |
2.2.3 高速采集系统组成 | 第21-22页 |
2.3 间隙状态信号高速采集系统的实现 | 第22-26页 |
2.3.1 数据采集与数据处理方式 | 第22-24页 |
2.3.2 高速采集系统的可行性验证 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于小波变换的放电状态识别方法 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 小波变换分解方法 | 第27-29页 |
3.3 基于小波变换的放电状态识别方法 | 第29-37页 |
3.3.1 放电状态划分 | 第29-30页 |
3.3.2 小波变换最优层数的选择 | 第30-34页 |
3.3.3 影响小波变换结果的因素分析 | 第34-37页 |
3.4 基于小波变换的放电状态识别方法的实现 | 第37-39页 |
3.4.1 放电状态统计方法 | 第37-38页 |
3.4.2 Labview环境下小波变换识别方法的实现 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 电火花加工放电状态特性研究 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 放电状态特性 | 第41-47页 |
4.2.1 放电状态特性表示方法 | 第41-42页 |
4.2.2 放电状态伏安特性 | 第42-45页 |
4.2.3 放电状态频率特性 | 第45-47页 |
4.3 火花放电状态与电弧放电状态的区别 | 第47-50页 |
4.3.1 维持电压形成和维持条件 | 第47-48页 |
4.3.2 火花放电与电弧放电形成机理的不同 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 基于放电特性的放电状态识别方法 | 第51-61页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 实验设备及实验条件 | 第51-52页 |
5.3 不同实验条件下放电状态频率特性 | 第52-58页 |
5.3.1 不同开路电压下的频率特性 | 第52-53页 |
5.3.2 不同脉宽下的频率特性 | 第53-55页 |
5.3.3 不同工件材料下的频率特性 | 第55-56页 |
5.3.4 不同电极材料下的频率特性 | 第56-58页 |
5.4 基于放电特性的放电状态识别方法的实现 | 第58-60页 |
5.4.1 放电状态统计方法 | 第58-59页 |
5.4.2 Labview环境下放电特性识别方法的实现 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |