摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
·选题的背景及意义 | 第15-16页 |
·海洋平台的检测与诊断 | 第15-16页 |
·典型设备的故障诊断 | 第16页 |
·本论文研究内容和框架 | 第16-18页 |
·课题提出 | 第16-17页 |
·课题的主要研究内容 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第二章 声学基础及其常见的几种监测方法 | 第19-23页 |
·声学基础 | 第19-20页 |
·声波的物理性质 | 第19-20页 |
·声波的传播性质 | 第20页 |
·声信号监测技术几种常见方法 | 第20-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 传统信号分析方法与HILBERT-HUANG变换 | 第23-39页 |
·HHT的发展情况概述 | 第23-24页 |
·传统的时频分析方法 | 第24-29页 |
·短时傅立叶变换 | 第24-25页 |
·Wigner-Ville分布(WVD) | 第25-26页 |
·小波变换的基本原理 | 第26-29页 |
·希尔伯特—黄变换的基础理论及方法 | 第29-36页 |
·希尔伯特变换(Hilbert变换) | 第29-30页 |
·瞬时幅值,瞬时相位与瞬时频率 | 第30-31页 |
·内模函数IMF(Intrinsic Mode Function) | 第31-32页 |
·经验模态分解(Empirical Mode Decomposition简称EMD) | 第32-36页 |
·传统信号分析方法与希尔伯特—黄变换的比较 | 第36页 |
·HHT的几个关键问题 | 第36-38页 |
·模态混迭 | 第37页 |
·边界问题 | 第37-38页 |
·包络线和均值曲线的拟合 | 第38页 |
·筛法 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 HHT的改进及其在泵阀声发射信号分析中的应用 | 第39-49页 |
·概述 | 第39页 |
·希尔伯特—黄的改进 | 第39-41页 |
·新的EMD分解的停止条件 | 第39页 |
·对称镜像延拓 | 第39-41页 |
·Masking函数的原理 | 第41页 |
·泵阀的工作原理及其失效 | 第41-44页 |
·钻井泥浆泵阀工作原理 | 第41-43页 |
·泵阀的失效机理 | 第43-44页 |
·改进的希尔伯特—黄在泵阀声发射信号分析中的应用 | 第44-48页 |
·测试方法的选定 | 第44页 |
·传统的故障诊断 | 第44-46页 |
·新方法的故障诊断 | 第46-48页 |
·结论及其新方法的提出 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于GSM的远程故障报警仪 | 第49-75页 |
·危险气体泄漏监测声发射技术及其特点 | 第49-51页 |
·气体泄漏的声发射信号及其产生 | 第51-52页 |
·GSM远程故障报警仪 | 第52-57页 |
·系统硬件组成 | 第52-56页 |
·系统功能介绍 | 第56-57页 |
·系统架构及其特点 | 第57-58页 |
·系统框架 | 第57页 |
·系统特点 | 第57-58页 |
·系统的功能设计 | 第58-61页 |
·数据采集功能 | 第58-59页 |
·状态监测功能 | 第59页 |
·监测报警功能 | 第59-61页 |
·系统硬件设计与实现 | 第61-72页 |
·系统的总体结构 | 第61页 |
·信号调理模块 | 第61-63页 |
·数据转换模块 | 第63-66页 |
·数据通信模块 | 第66-71页 |
·硬件的抗干扰设计 | 第71-72页 |
·系统软件设计与实现 | 第72-74页 |
·软件的开发与调试环境 | 第72页 |
·GSM程序流程图 | 第72-74页 |
·现场调试结果 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结和展望 | 第75-77页 |
·泵阀声发射信号的希尔伯特—黄分析的总结与展望 | 第75页 |
·基于GSM远程故障报警仪的总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
研究成果及发表的论文 | 第81-82页 |
导师与作者介绍 | 第82-83页 |
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第83-84页 |