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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

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