摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
·新拌混凝土含水量和氯离子含量检测技术的现状 | 第13-18页 |
·混凝土含水量和氯离子含量对混凝土性能的影响 | 第13页 |
·新拌混凝土含水量检测技术的现状 | 第13-16页 |
·新拌混凝土氯离子含量检测技术的现状 | 第16页 |
·研究存在的问题 | 第16-18页 |
·本课题的研究 | 第18-22页 |
·研究思路 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-21页 |
·研究意义 | 第21-22页 |
第二章 近红外线法测量新拌混凝土含水量的研究 | 第22-31页 |
·近红外光谱的吸收机理 | 第22-28页 |
·近红外光谱发展与现状 | 第22-23页 |
·近红外光谱产生的物理机制 | 第23-27页 |
·红外光谱的定量分析原理 | 第27-28页 |
·近红外光谱测定新拌混凝土含水量的分析 | 第28-30页 |
·水对近红外光谱的吸收 | 第29页 |
·新拌混凝土表面的近红外光谱分析 | 第29-30页 |
·近红外光谱测量新拌混凝土含水量的特点 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 氯离子选择性电极法测量新拌混凝土氯离子含量的研究 | 第31-39页 |
·离子选择性电极的工作原理 | 第31-36页 |
·离子选择性电极的基本结构 | 第31-32页 |
·离子选择性电极的分类及原理 | 第32-36页 |
·氯离子选择性电极测定新拌混凝土氯离子含量的分析 | 第36-38页 |
·氯离子选择性电极的结构及检测原理 | 第36-37页 |
·氯离子选择性电极在检测新拌混凝土氯离子含量中的应用 | 第37-38页 |
·氯离子选择性电极检测新拌混凝土氯离子含量的特点 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 检测装置硬件和软件的选择 | 第39-54页 |
·检测装置硬件功能模块的设计 | 第39-40页 |
·检测装置硬件的选择 | 第40-48页 |
·信号采集模块 | 第40-43页 |
·信号转换模块 | 第43-45页 |
·数据处理模块 | 第45-46页 |
·辅助硬件 | 第46-48页 |
·确定检测装置的硬件 | 第48页 |
·检测装置软件的选择 | 第48-53页 |
·开发板操作系统软件的选择 | 第48-49页 |
·检测软件界面和运算软件选择 | 第49-50页 |
·硬件的编程软件选择 | 第50页 |
·单片机开发环境软件 | 第50页 |
·STC单片机电路设计与印制电路板软件 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 检测装置硬件电路及相应软件的设计 | 第54-64页 |
·检测装置硬件电路的设计 | 第54-56页 |
·数据采集模块电路设计 | 第54-55页 |
·信号转换电路设计 | 第55-56页 |
·单片机电路设计 | 第56页 |
·检测装置软件的设计 | 第56-61页 |
·温度传感器D518820 的程序设计 | 第58-59页 |
·AD7705 模数转换的程序设计 | 第59-61页 |
·上位机程序设计 | 第61页 |
·检测装置的调试 | 第61-63页 |
·硬件调试 | 第61-63页 |
·软件调试 | 第63页 |
·调试结果 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 检测装置实际检测效果 | 第64-73页 |
·试验前的两点假设 | 第64页 |
·含水量标准曲线的建立 | 第64-69页 |
·混凝土含水量标准曲线建立方法 | 第64-65页 |
·新拌混凝土和砂浆含水量标准曲线标定方法 | 第65-68页 |
·含水量-电压标准曲线的实际应用 | 第68页 |
·结果分析 | 第68-69页 |
·氯离子含量标准曲线的建立 | 第69-72页 |
·氯离子含量标准曲线的建立方法 | 第69-70页 |
·实际新拌混凝土样品的检测方法 | 第70-71页 |
·氯离子含量-电压标准曲线的实际应用 | 第71-72页 |
·结果分析 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第七章 检测装置尚存的缺陷及改进 | 第73-77页 |
·检测装置存在的缺陷 | 第73-74页 |
·检测装置的改进 | 第74-77页 |
结论 | 第77-79页 |
1. 研究成果 | 第77页 |
2. 创新点 | 第77页 |
3. 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录 程序清单 | 第86-99页 |