基于超声波检测的声源定位研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
§1-1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1-1-1 压力容器简介 | 第10-11页 |
1-1-2 泄漏检测的任务 | 第11页 |
§1-2 课题的来源及研究意义 | 第11-12页 |
§1-3 类似课题的研究现状 | 第12-15页 |
1-3-1 泄漏检测方法简介 | 第12-13页 |
1-3-2 新型仪器方法介绍 | 第13-14页 |
1-3-3 应用仪器 | 第14-15页 |
§1-4 本文的主要内容 | 第15-16页 |
第二章 超声波泄漏原理 | 第16-26页 |
§2-1 泄漏声学原理 | 第16-17页 |
§2-2 声波传播机理 | 第17-18页 |
§2-3 泄漏产生超声波的原理 | 第18-21页 |
§2-4 超声波的特点 | 第21-22页 |
§2-5 超声换能器(传感器) | 第22-23页 |
2-5-1 换能器的原理 | 第22页 |
2-5-2 换能器的种类 | 第22-23页 |
2-5-3 换能器的技术指标 | 第23页 |
§2-6 本文选取的超声波传感器的技术指标 | 第23-25页 |
§2-7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 声源的定位 | 第26-37页 |
§3-1 引言 | 第26页 |
§3-2 声源定位的种类 | 第26-27页 |
§3-3 基于时延估计的声源定位方法介绍 | 第27-32页 |
3-3-1 定位简介 | 第27页 |
3-3-2 声测阵列 | 第27-30页 |
3-3-3 时延估计的方法 | 第30-32页 |
§3-4 空间坐标轴定位算法 | 第32-36页 |
3-4-1 定位原理 | 第32-34页 |
3-4-2 阵列方式 | 第34页 |
3-4-3 定位算法 | 第34-35页 |
3-4-4 MATLAB 解算方程组 | 第35-36页 |
§3-5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 LabVIEW 的虚拟仪器实现 | 第37-58页 |
§4-1 虚拟仪器介绍 | 第37-43页 |
4-1-1 虚拟仪器概述 | 第37-39页 |
4-1-2 虚拟仪器的硬件系统 | 第39-40页 |
4-1-3 虚拟仪器的软件系统 | 第40-41页 |
4-1-4 虚拟仪器开发软件介绍 | 第41-42页 |
4-1-5 LabVIEW 介绍 | 第42-43页 |
§4-2 数据采集卡的介绍和选型 | 第43-47页 |
4-2-1 数据采集卡的介绍 | 第43-45页 |
4-2-2 数据采集卡的选型 | 第45-46页 |
4-2-3 PCI8025 介绍 | 第46-47页 |
§4-3 软件实现 | 第47-54页 |
4-3-1 程序框图 | 第47-48页 |
4-3-2 数据采集部分 | 第48-49页 |
4-3-3 数据处理部分 | 第49-54页 |
4-3-3-1 滤波 | 第49-51页 |
4-3-3-2 信号的互相关处理 | 第51-54页 |
4-3-4 位置计算 | 第54页 |
§4-4 辅助硬件 | 第54-57页 |
4-4-1 传感器阵列固定 | 第54-55页 |
4-4-2 超声波接收放大电路 | 第55-57页 |
§4-5 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 实验 | 第58-61页 |
§5-1 实验 | 第58-60页 |
5-1-1 实验器材 | 第58页 |
5-1-2 实验步骤 | 第58-59页 |
5-1-3 实验结果及分析 | 第59-60页 |
§5-2 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论 | 第61-63页 |
§6-1 结论 | 第61页 |
§6-2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67页 |