便携式超声透射法灌注桩基检测系统设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 超声波仪的国内外发展与现状 | 第10-12页 |
1.3 论文研究内容与组织结构 | 第12-14页 |
1.3.1 本文主要研究内容安排 | 第12页 |
1.3.2 本文主要组织结构 | 第12-14页 |
2 超声透射法桩基检测系统总体设计 | 第14-21页 |
2.1 超声透射法桩基检测技术的基本原理 | 第14-15页 |
2.2 超声透射法桩基检测规范和设计指标 | 第15-16页 |
2.3 便携式桩基检测系统应具备特点 | 第16页 |
2.4 检测系统总体构成和方案分析 | 第16-20页 |
2.5 系统设计难点 | 第20页 |
2.6 本章小结 | 第20-21页 |
3 桩基检测系统硬件实现 | 第21-34页 |
3.1 电源管理模块电路 | 第21-24页 |
3.1.1 多路电源输出 | 第21-23页 |
3.1.2 充电管理电路 | 第23-24页 |
3.2 超声波发射电路 | 第24-28页 |
3.2.1 脉宽可调后级升压电路 | 第24-26页 |
3.2.2 BOOST前级升压电路 | 第26-28页 |
3.3 超声波接收电路 | 第28-31页 |
3.3.1 接收前级限幅电路 | 第28页 |
3.3.2 多级放大与带通滤波电路 | 第28-31页 |
3.4 A/D采样模块 | 第31-32页 |
3.5 自动提升模块 | 第32页 |
3.6 USB通讯模块 | 第32-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
4 桩基检测系统软件实现 | 第34-47页 |
4.1 下位机底层软件设计 | 第34-38页 |
4.1.1 DSP集成开发环境介绍 | 第35页 |
4.1.2 DMA高速通道数据采集 | 第35-36页 |
4.1.3 自动提升装置测速算法 | 第36-38页 |
4.2 上位机平板软件设计 | 第38-43页 |
4.2.1 Android开发环境介绍 | 第39页 |
4.2.2 人机交互界面设计 | 第39-42页 |
4.2.3 自动判读算法设计 | 第42-43页 |
4.3 软件交互接口协议设计 | 第43-46页 |
4.3.1 通讯协议帧格式 | 第43-44页 |
4.3.2 通讯协议实现 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 桩基检测系统测试与分析 | 第47-53页 |
5.1 系统功能模块测试 | 第47-49页 |
5.1.1 系统供电模块测试 | 第47页 |
5.1.2 高压脉冲升压模块测试 | 第47-49页 |
5.1.3 USB通讯模块测试 | 第49页 |
5.2 系统性能检测 | 第49-50页 |
5.2.1 实时性测试 | 第49-50页 |
5.2.2 一致性检测 | 第50页 |
5.3 应用实践分析 | 第50-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
6 结论与展望 | 第53-55页 |
6.1 课题结论 | 第53-54页 |
6.2 课题展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
学位期间主要的研究成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |