摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 环境试验研究的目的和意义 | 第8-10页 |
1.2 国内外高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 国外高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 国内高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 国内外高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状评述 | 第14-16页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 系统总体设计方案 | 第17-23页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 系统结构设计方案 | 第17-19页 |
2.2.1 离心机设计方案 | 第17-18页 |
2.2.2 振动台设计方案 | 第18-19页 |
2.2.3 温度箱设计方案 | 第19页 |
2.3 系统控制方案 | 第19-22页 |
2.3.1 温度控制子系统 | 第20页 |
2.3.2 振动台控制子系统 | 第20-21页 |
2.3.3 离心机控制子系统 | 第21页 |
2.3.4 气动控制子系统 | 第21-22页 |
2.4 小结 | 第22-23页 |
第三章 温度控制系统研究 | 第23-43页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 控制系统各环节 | 第23-26页 |
3.2.1 温度箱 | 第23-24页 |
3.2.2 执行元件 | 第24-25页 |
3.2.3 温度传感器 | 第25-26页 |
3.2 PID控制及其仿真 | 第26-33页 |
3.2.1 PID控制原理 | 第26-28页 |
3.2.2 数字PID控制 | 第28-29页 |
3.2.3 积分分离PID控制 | 第29-30页 |
3.2.4 PID控制的参数整定 | 第30-31页 |
3.2.5 温度箱PID控制的数值仿真 | 第31-33页 |
3.3 模糊控制及其仿真 | 第33-39页 |
3.3.1 模糊控制器的原理 | 第33-34页 |
3.3.2 MATLAB模糊逻辑工具箱 | 第34-35页 |
3.3.3 温度箱模糊控制器的设计 | 第35-37页 |
3.3.4 温度箱模糊控制的数值仿真 | 第37-39页 |
3.4 模糊PID控制及其仿真 | 第39-42页 |
3.4.1 模糊PID控制器的选择 | 第39-40页 |
3.4.2 温度箱模糊PID控制的数值仿真 | 第40-42页 |
3.5 小结 | 第42-43页 |
第四章 振动台控制系统研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43-45页 |
4.2 振动台控制系统的实现 | 第45-50页 |
4.2.1 振动最级的控制算法 | 第45-48页 |
4.2.2 气囊位移反馈动圈纠偏系统 | 第48-50页 |
4.3 振动台系统的隔振问题 | 第50-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
第五章 离心机控制系统研究 | 第53-57页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 USS通讯协议 | 第53-55页 |
5.3 离心机控制系统的实现 | 第55-56页 |
5.3.1 设备选型 | 第55页 |
5.3.2 控制系统的实现 | 第55-56页 |
5.4 小结 | 第56-57页 |
第六章 控制软件技术研究 | 第57-66页 |
6.1 引言 | 第57-58页 |
6.2 串口通讯控件 | 第58-61页 |
6.3 多机通讯技术 | 第61-62页 |
6.3.1 多机通讯协议 | 第61-62页 |
6.3.2 软件设计 | 第62页 |
6.4 VC与MATLAB接口编程技术 | 第62-65页 |
6.5 小结 | 第65-66页 |
第七章 系统实验研究 | 第66-73页 |
7.1 引言 | 第66页 |
7.2 温度实验分析 | 第66-69页 |
7.2.1 实验数据分析 | 第66-68页 |
7.2.2 精度分析 | 第68-69页 |
7.3 振动实验分析 | 第69-70页 |
7.4 复合环境实验分析 | 第70-72页 |
7.4.1 离心力对振动台振动的影响 | 第70-71页 |
7.4.2 温度箱温度对振动台振动的影响 | 第71页 |
7.4.3 振动台振动对温度箱温度的影响 | 第71页 |
7.4.4 离心机转速对温度箱温度的影响 | 第71-72页 |
7.5 小结 | 第72-73页 |
第八章 结论与展望 | 第73-75页 |
8.1 结论 | 第73页 |
8.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录 | 第79-82页 |
致谢 | 第82页 |