首页--交通运输论文--公路运输论文--桥涵工程论文--结构原理、结构力学论文

重庆大佛寺长江大桥连通管式光电挠度测量系统的实用化研究

中文摘要第4-6页
英文摘要第6页
1 绪论第10-18页
    1.1 大佛寺长江大桥安全监测的重要意义第10-11页
    1.2 大跨度桥梁的挠度测量要求第11-12页
    1.3 桥梁挠度测量国内外研究现状第12-16页
    1.4 课题的研究任务第16-18页
2 桥梁挠度测量的理论分析第18-22页
    2.1 桥梁挠度变化的影响因素第18页
    2.2 环境温度对桥梁挠度变化的影响第18-19页
    2.3 拉索温度变化对桥梁挠度变化的影响第19-22页
3 连通管光电液位测量挠度总体方案设计第22-34页
    3.1 系统总体方案的确定第22页
    3.2 现有的液位测量方法第22-26页
        3.2.1 超声波法第22-23页
        3.2.2 差压法第23-25页
        3.2.3 机械扫描式光透射法第25-26页
    3.3 非机械扫描式光透射方案第26-32页
        3.3.1 非机械扫描组合方案第26-28页
        3.3.2 半集成光电接收器件的电路改进第28-31页
        3.3.3 光源的改进第31页
        3.3.4 测量结构第31-32页
    3.4 非机械扫描式光反射方案第32-34页
4 光电挠度传感器的结构设计第34-54页
    4.1 反射壁的设计第34-37页
        4.1.1 浮子反射第34-35页
        4.1.2 反射片反射第35-36页
        4.1.3 不锈钢筒内壁反射第36-37页
    4.2 浮子的设计第37页
    4.3 支架的设计第37-50页
        4.3.1 PDS的固定第38-39页
        4.3.2 发光组件固定面角度的确定第39-47页
        4.3.3 PDS重合宽度的确定第47-50页
    4.4 其他主要零部件的设计第50-51页
        4.4.1 减振零件的设计第50页
        4.4.2 接头的设计第50-51页
    4.5 其他考虑第51-54页
5 信号的采集和处理及远程传输第54-74页
    5.1 微处理器的选择第54-56页
    5.2 PDS的驱动电路第56-59页
    5.3 PDS信号的采集第59-63页
        5.3.1 信号的特征分析第59页
        5.3.2 信号的二值化采集第59-61页
        5.3.3 A/D转换第61-63页
    5.4 信号的处理第63-66页
        5.4.1 不良信号的滤除第63-64页
        5.4.2 数据处理第64-65页
        5.4.3 两根PDS的处理第65-66页
    5.5 DSP与微机的通讯第66-74页
        5.5.1 通信方式的选择第66-67页
        5.5.2 串行通信方式的选择第67页
        5.5.3 总线标准的确定第67-71页
        5.5.4 多机远程通讯第71-74页
6 实验及挠度监测实际应用第74-84页
    6.1 实验第74-76页
    6.2 连通管式光电挠度测量系统的实用第76-84页
        6.2.1 传感器的安装第76-77页
        6.2.2 影响测量的因素和解决方案第77页
        6.2.3 主梁关键点挠度温度变化特性测试第77-80页
        6.2.4 主梁全桥线型随环境温度的变化特性测试第80-81页
        6.2.5 桥梁挠度动态变化特性测试第81-84页
7 全文总结第84-86页
致谢第86-88页
参考文献第88-90页
附录第90-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:现代大学校园人文内涵的解析
下一篇:建筑工程大面积饰面混凝土施工工艺与质量控制研究