基于虚拟仪器的数据采集和伺服加载系统设计
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第6-11页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第6-7页 |
1.2 虚拟仪器研究现状与发展趋势 | 第7-9页 |
1.3 本文的研究内容 | 第9-11页 |
2 基于LabVIEW虚拟仪器技术的研究 | 第11-21页 |
2.1 LabVIEW语言的介绍 | 第11-13页 |
2.2 LabVIEW的数据采集 | 第13-18页 |
2.2.1 NI的配置管理软件MAX | 第13-14页 |
2.2.2 数据采集助手DAQ | 第14-16页 |
2.2.3 模拟I/O | 第16-18页 |
2.3 LabVIEW实时控制系统实现 | 第18-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 多通道应变采集系统 | 第21-30页 |
3.1 应变采集系统硬件结构 | 第21页 |
3.2 软件的结构和功能 | 第21-22页 |
3.3 软件关键功能的实现 | 第22-28页 |
3.3.1 电桥平衡 | 第22-23页 |
3.3.2 数据采集 | 第23-25页 |
3.3.3 数据存储 | 第25-27页 |
3.3.4 数据回放 | 第27-28页 |
3.4 软件前面板 | 第28页 |
3.5 实验测试 | 第28-29页 |
3.6 本章小结 | 第29-30页 |
4 伺服加载控制系统的设计 | 第30-58页 |
4.1 伺服系统硬件方案的设计 | 第30-36页 |
4.1.1 电液伺服控制器的原理 | 第30-32页 |
4.1.2 传感器 | 第32-33页 |
4.1.3 数据采集机箱和板卡 | 第33-36页 |
4.2 伺服系统PID控制器的设计 | 第36-44页 |
4.2.1 PID算法的介绍 | 第36-41页 |
4.2.2 PID参数的研究 | 第41-44页 |
4.3 软件操作平台设计 | 第44-49页 |
4.3.1 LabVIEW多线程技术 | 第45-47页 |
4.3.2 控制平台架构的设计 | 第47-49页 |
4.4 功能模块设计 | 第49-56页 |
4.4.1 实时位移控制 | 第49-52页 |
4.4.2 实时力控制 | 第52-55页 |
4.4.3 周期加载控制 | 第55页 |
4.4.4 软件的前面板 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
5 液压伺服控制系统的测试 | 第58-67页 |
5.1 位移加载模块测试 | 第58-63页 |
5.2 力加载模块测试 | 第63-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |