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航天复合材料敲击无损检测技术研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 航天复合材料的发展情况第10-12页
    1.2 复合材料组成第12-13页
    1.3 复合材料分类第13-14页
    1.4 复合材料缺陷第14-15页
    1.5 无损检测方法第15-22页
        1.5.1 敲击检测法第16页
        1.5.2 目视检测法第16-17页
        1.5.3 超声检测法第17页
        1.5.4 激光检测法第17-18页
        1.5.5 X射线法第18-19页
        1.5.6 红外热成像法第19页
        1.5.7 计算机层析照相检测法第19-20页
        1.5.8 声发射法第20-22页
    1.6 本文的研究内容和意义第22-24页
        1.6.1 研究目的和意义第22页
        1.6.2 研究目标第22页
        1.6.3 论文内容安排第22-24页
第二章 总体设计第24-30页
    2.1 模块设计第24-25页
    2.2 平台搭建第25-28页
    2.3 界面设置第28-30页
第三章 硬件电路设计第30-38页
    3.1 电磁锤设计第30-32页
    3.2 传感器在数据模块中的应用第32-34页
        3.2.1 传感器简介第32页
        3.2.2 压电陶瓷传感器第32-34页
    3.3 数据处理电路第34-35页
        3.3.1 电源模块第34-35页
        3.3.2 信号调理模块第35页
    3.4 数据采集卡第35-38页
第四章 运动控制第38-44页
    4.1 运动控制系统第38页
    4.2 Parker 9000运动控制器第38-39页
    4.3 伺服电机/步进电机第39-44页
        4.3.1 伺服电机第39-41页
        4.3.2 步进电机第41-42页
        4.3.3 伺服电机和步进电机对比第42-44页
第五章 软件设计第44-66页
    5.1 软件总体设计第44页
    5.2 虚拟仪器第44-46页
    5.3 LabVIEW第46-47页
        5.3.1 LabVIEW软件第46-47页
        5.3.2 应用领域第47页
    5.4 运动控制模块第47-52页
        5.4.1 数据通信第47-49页
        5.4.2 ActiveX第49页
        5.4.3 敲击信号设计第49-51页
        5.4.4 扫描路线设计第51-52页
    5.5 信号采集模块第52-53页
    5.6 数据处理模块第53-58页
        5.6.1 提取单路信号第53-54页
        5.6.2 滤波第54-55页
        5.6.3 脉冲宽度测量第55-56页
        5.6.4 有效值判断第56-58页
    5.7 显示模块第58-63页
        5.7.1 强度图显示第58-59页
        5.7.2 坐标修正第59-60页
        5.7.3 读取当前位置第60-61页
        5.7.4 刻度第61-62页
        5.7.5 游标第62-63页
    5.8 数据保存第63-66页
第六章 敲击检测分析第66-76页
    6.1 检测试样第66-69页
        6.1.1 蜂窝结构复合材料第66-67页
        6.1.2 小试样第67-68页
        6.1.3 大试样第68-69页
    6.2 敲击结果及分析第69-76页
        6.2.1 多通道整体检测第70-72页
        6.2.2 多通道局部检测第72-73页
        6.2.3 单通道整体检测第73页
        6.2.4 单通道局部检测第73-75页
        6.2.5 结果分析第75-76页
第七章 结论与展望第76-78页
    7.1 总结第76页
    7.2 展望第76-78页
参考文献第78-82页
发表论文和参加科研情况第82-84页
致谢第84页

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