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基于虚拟仪器的风洞测控系统的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 国内外风洞测控技术的发展第10-11页
        1.1.1 国内风洞测控技术的发展历史第10页
        1.1.2 国外风洞测控的新技术第10-11页
    1.2 国内风洞测控系统的研究现状第11页
    1.3 课题背景及意义第11-12页
        1.3.1 课题背景第11-12页
        1.3.2 研究意义第12页
    1.4 论文主要工作第12页
    1.5 论文结构第12-14页
第二章 风洞测控系统相关技术第14-37页
    2.1 低速风洞构成第14-15页
        2.1.1 风洞主要部段结构第14-15页
    2.2 风洞试验过程及相关技术第15-20页
        2.2.1 低速风洞常规试验技术第15-16页
        2.2.2 低速风洞测控系统特点第16页
        2.2.3 风洞试验工作流程及实验过程第16-20页
    2.3 虚拟仪器系统的构成第20-23页
        2.3.1 虚拟仪器硬件系统第20页
        2.3.2 虚拟仪器软件开发系统第20-23页
    2.4 数据采集基本理论第23-24页
        2.4.1 采样定理第23页
        2.4.2 数据采集与处理的过程第23-24页
    2.5 数据采集与处理系统的组成第24-25页
    2.6 多线程技术第25-26页
        2.6.1 多线程的概念第25-26页
        2.6.2 多线程编程第26页
    2.7 抗干扰技术第26-31页
        2.7.1 干扰的概念及种类第27-28页
        2.7.2 测量系统分类第28-29页
        2.7.3 天平的数字滤波算法第29-31页
    2.8 控制算法选择第31-36页
        2.8.1 PID 控制器各参数对控制系统性能的影响第32页
        2.8.2 PID 控制规律第32-33页
        2.8.3 位置式 PID 控制算法第33-35页
        2.8.4 PID 参数整定第35-36页
    2.9 本章小结第36-37页
第三章 风洞测控系统硬件设计与实现第37-48页
    3.1 风洞测控系统组成原理第37-38页
        3.1.1 风洞测控系统工作过程第37-38页
    3.2 风洞测控系统的硬件构成第38页
    3.3 测量系统硬件构成第38-43页
    3.4 控制系统硬件组成第43-47页
        3.4.1 风速控制系统硬件设计第43-46页
        3.4.2 模型姿态控制系统硬件设计第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 风洞测控系统软件设计与实现第48-63页
    4.1 软件需求分析第48-50页
        4.1.1 风洞试验数据采集需求第49-50页
        4.1.2 软件功能需求第50页
        4.1.3 开发平台及运行环境第50页
    4.2 系统软件设计第50-58页
        4.2.1 风速控制及显示模块设计第51-53页
        4.2.2 稳速压参数模块设计第53-54页
        4.2.3 天平气动电压显示模块设计第54页
        4.2.4 数据采集与处理模块设计第54-55页
        4.2.5 数据存储与回放模块设计第55-56页
        4.2.6 辅助模块设计第56-58页
    4.3 软件流程设计第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 系统实验结果分析及性能测试第63-72页
    5.1 风速控制系统第63-65页
        5.1.1 实验结果分析第63-65页
    5.2 数据采集与处理系统第65-71页
        5.2.1 测力实验结果分析第65-69页
        5.2.2 性能测试及结果分析第69-71页
    5.3 本章小结第71-72页
总结与展望第72-73页
参考文献第73-75页
攻读学位期间取得的研究成果第75-76页
致谢第76页

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