隧道变形的监测仪开发与预测模型研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 变形监测方法国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 变形预测方法国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第12-15页 |
2 隧道变形监测仪总体方案设计 | 第15-25页 |
2.1 设计思想 | 第15页 |
2.2 系统的总体方案设计 | 第15-17页 |
2.3 变形监测仪的机械结构原理及激光测距原理 | 第17-19页 |
2.3.1 机械结构原理 | 第17-18页 |
2.3.2 激光测距原理 | 第18-19页 |
2.4 机械运动部分相关器件选型 | 第19-23页 |
2.4.1 激光测距仪的选型 | 第19-20页 |
2.4.2 步进电机的选型 | 第20-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
3 硬件电路设计 | 第25-37页 |
3.1 主控芯片的选择 | 第25-26页 |
3.2 激光测距组件通信电路设计 | 第26-27页 |
3.3 步进电机控制电路 | 第27-28页 |
3.4 键盘模块电路设计 | 第28-29页 |
3.5 液晶显示模块电路设计 | 第29-30页 |
3.6 存储模块电路设计 | 第30-32页 |
3.7 电源模块设计 | 第32-33页 |
3.8 复位电路设计 | 第33页 |
3.9 下载调试电路设计 | 第33-34页 |
3.10 串口通信电路 | 第34-35页 |
3.11 本章小结 | 第35-37页 |
4 软件设计 | 第37-57页 |
4.1 系统开发软件相关研究 | 第37页 |
4.2 系统软件架构及流程 | 第37-38页 |
4.3 初始化 | 第38-41页 |
4.3.1 系统初始化 | 第38-39页 |
4.3.2 串口初始化 | 第39-40页 |
4.3.3 SD卡初始化及检测 | 第40-41页 |
4.4 键盘控制程序设计 | 第41-42页 |
4.5 串口数据接收程序设计 | 第42-43页 |
4.6 坐标的转换及修正 | 第43-46页 |
4.6.1 坐标的转换 | 第43-45页 |
4.6.2 坐标的修正 | 第45-46页 |
4.7 液晶显示模块程序设计 | 第46-52页 |
4.7.1 液晶控制器的通信时序 | 第46-47页 |
4.7.2 使用FSMC驱动LCD | 第47-48页 |
4.7.3 显示模块初始化 | 第48-49页 |
4.7.4 液晶屏画点函数 | 第49页 |
4.7.5 液晶屏画线函数 | 第49-52页 |
4.8 数据存储程序设计 | 第52-54页 |
4.8.1 DMA简介 | 第52页 |
4.8.2 FATFS文件系统简介 | 第52页 |
4.8.3 数据存储程序设计 | 第52-54页 |
4.9 数据采集 | 第54页 |
4.10 数据的处理 | 第54-56页 |
4.10.1 数据的插值处理 | 第54-55页 |
4.10.2 断面变形分析 | 第55-56页 |
4.11 本章小结 | 第56-57页 |
5 隧道变形预测模型研究 | 第57-69页 |
5.1 支持向量机回归估计方法 | 第57-58页 |
5.1.1 支持向量机线性回归估计方法 | 第57-58页 |
5.1.2 支持向量机非线性回归模型 | 第58页 |
5.2 隧道变形预测模型 | 第58-61页 |
5.2.1 核函数的选择 | 第58-59页 |
5.2.2 参数的确定 | 第59-61页 |
5.2.3 模型评价指标 | 第61页 |
5.3 预测实例分析 | 第61-64页 |
5.3.1 基于网格搜索法优化的支持向量机 | 第62-63页 |
5.3.2 基于粒子群算法优化的支持向量机 | 第63-64页 |
5.3.3 对比分析 | 第64页 |
5.4 算法改进 | 第64-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
6 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |