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基于DSP技术的刀具磨损监测方法研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 刀具磨损监测方法研究的背景和意义第12-13页
        1.1.1 刀具磨损监测方法研究的背景第12页
        1.1.2 刀具磨损监测方法研究的意义第12-13页
    1.2 刀具磨损监测方法的研究状况第13-15页
        1.2.1 刀具磨损监测方法发展状况第13-14页
        1.2.2 国内外刀具磨损监测方法的研究现状第14-15页
    1.3 论文的主要工作内容第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 刀具磨损及检测机理第17-23页
    2.1 刀具磨损简介第17-21页
        2.1.1 刀具磨损的分类第17-18页
        2.1.2 刀具的磨损过程第18-20页
        2.1.3 刀具磨顿标准第20-21页
    2.2 声发射检测在刀具磨损状态检测中的应用第21-22页
        2.2.1 声发射信号的介绍第21页
        2.2.2 切削过程中的声发射信号第21-22页
        2.2.3 刀具在切削过程中声发射信号的采集第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 基于DSP的刀具磨损监测系统设计的总体方案第23-29页
    3.1 设计要求第23页
    3.2 硬件的设计第23-24页
    3.3 软件算法的设计第24-26页
    3.4 关键器件的选择第26-28页
        3.4.1 传感器的选择第26-27页
        3.4.2 前置放大器的选择第27-28页
    3.5 本章小结第28-29页
第4章 硬件部分的设计第29-52页
    4.1 调理电路板的硬件设计第29-37页
        4.1.1 调理电路板的总体硬件设计第29页
        4.1.2 调理电路部分电源电路第29-30页
        4.1.3 限幅保护电路第30页
        4.1.4 滤波选择电路第30-31页
        4.1.5 带通滤波电路第31-35页
        4.1.6 差动放大电路第35页
        4.1.7 调理电路测试第35-37页
    4.2 数字电路板的硬件设计部分第37-49页
        4.2.1 数字电路板硬件的总体设计第37-38页
        4.2.2 AD模块第38-39页
        4.2.3 FPGA设计部分第39-43页
        4.2.4 DSP设计部分第43-48页
        4.2.5 电路板的制作第48-49页
    4.3 显示报警板设计第49-51页
        4.3.1 显示报警板的总体设计第49-50页
        4.3.2 显示报警板的硬件设计第50页
        4.3.3 显示报警板的实物第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 信号提取及实验分析第52-62页
    5.1 实验方案第52-53页
    5.2 声发射信号的特征提取第53-54页
    5.3 基于BP神经网络的特征级监测第54-58页
    5.4 基于D-S证据理论的决策级监测第58-61页
    5.5 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第69页

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