基于ARM+Linux的便携式刚性转子现场动平衡仪的设计与开发
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 引言 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 现场动平衡仪的发展现状 | 第8-11页 |
1.3 本文的结构 | 第11-14页 |
第二章 刚性转子现场动平衡理论与振动信号分析方法 | 第14-24页 |
2.1 转子不平衡的原因 | 第14-15页 |
2.1.1 转子振动的原因 | 第14-15页 |
2.1.2 质量不平衡的影响因素 | 第15页 |
2.2 影响系数法 | 第15-17页 |
2.3 获取幅值与相角的方法 | 第17-19页 |
2.3.1 FFT频谱分析法 | 第17-18页 |
2.3.2 转速跟踪分析法 | 第18-19页 |
2.4 振动信号分析方法 | 第19-22页 |
2.4.1 时域参数统计 | 第19页 |
2.4.2 细化谱分析 | 第19-20页 |
2.4.3 谐波小波包算法 | 第20-21页 |
2.4.4 自相关分析 | 第21-22页 |
2.4.5 功率谱分析 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 系统硬件电路设计 | 第24-40页 |
3.1 系统硬件框架 | 第24页 |
3.2 主要器件选择及性能参数 | 第24-27页 |
3.2.1 处理器的选择及其性能参数 | 第24-25页 |
3.2.2 测振传感器的选择 | 第25-26页 |
3.2.3 键相传感器的选择 | 第26-27页 |
3.3 振动信号调理电路的设计 | 第27-33页 |
3.3.1 电荷放大电路的设计 | 第27-28页 |
3.3.2 程控放大电路的设计 | 第28-29页 |
3.3.3 DA模拟量输出电路 | 第29-30页 |
3.3.4 低通滤波电路的设计 | 第30-31页 |
3.3.5 跟踪带通滤波电路的设计 | 第31-32页 |
3.3.6 电压跟随与电压抬升电路的设计 | 第32-33页 |
3.4 基准信号调理电路 | 第33-37页 |
3.4.1 基准信号整形电路设计 | 第33-34页 |
3.4.2 64倍频电路的设计 | 第34-36页 |
3.4.3 100倍频电路的设计 | 第36-37页 |
3.5 信号预处理电路原理图 | 第37-38页 |
3.6 串口通信电路设计 | 第38页 |
3.7 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 系统软件设计 | 第40-58页 |
4.1 系统软件总体设计方案 | 第40页 |
4.2 软件开发平台的选择 | 第40-43页 |
4.2.1 嵌入式Linux操作系统 | 第41-42页 |
4.2.2 QT图形界面库 | 第42-43页 |
4.3 软件开发环境的搭建工作 | 第43-45页 |
4.3.1 移植UBOOT到开发板 | 第43页 |
4.3.2.移植Linux操作系统到开发板 | 第43-44页 |
4.3.3 为开发板编写硬件驱动程序 | 第44页 |
4.3.4.移植Qt到开发板 | 第44-45页 |
4.4 嵌入式开发工具介绍 | 第45-46页 |
4.5 人机交互界面设计 | 第46-47页 |
4.6 信号采集程序设计 | 第47-50页 |
4.6.1 振动信号采集程序设计 | 第47-49页 |
4.6.2 转速信号采集软件设计 | 第49-50页 |
4.7 振动信号分析软件设计 | 第50-54页 |
4.7.1 频谱分析软件设计 | 第51页 |
4.7.2 谐波小波包软件设计 | 第51-52页 |
4.7.3 自相关分析软件设计 | 第52-53页 |
4.7.4 细化谱分析软件设计 | 第53页 |
4.7.5 时域参数统计计算软件设计 | 第53-54页 |
4.8 动平衡计算模块设计 | 第54-57页 |
4.8.1 转子系统影响系数计算程序设计 | 第55页 |
4.8.2 修正配重的大小与相位计算程序设计 | 第55-56页 |
4.8.3 振动信号幅值与相位计算程序设计 | 第56-57页 |
4.9 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 实验分析 | 第58-66页 |
5.1 实验装置 | 第58页 |
5.2 振动信号的分析与提取实验 | 第58-62页 |
5.3 双面动平衡实验 | 第62-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 全文工作总结 | 第66页 |
6.2 工作展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |