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油田注水水质检测技术的研究与实现

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-5页
目录第5-16页
绪论第16-17页
 一. 油田注水水质检测仪研制的目的和意义第16页
 二. 国内外研究概况、水平及发展趋势第16页
 三. 仪器研制的发展方向第16-17页
第一章 系统测量的基本原理第17-22页
 1.1 检测水中含油、含铁测算模型的建立第17-20页
  1.1.1 朗伯-比尔定律的导出第17-18页
  1.1.2 吸光度—透射比的换算第18-20页
 1.2 检测水中悬浮物测算模型的建立第20页
 1.3 朗伯—比尔吸收定律的适用性第20-22页
第二章 系统软硬件设计第22-39页
 2.1 系统软硬件总体设计第22-25页
  2.1.1 系统硬件总体设计第22页
  2.1.2 系统软件总体设计第22-23页
  2.1.3 C51及集成开发平台QTH—7858X简述第23-25页
 2.2 数据采集系统设计第25-27页
  2.2.1 数据采集原理第25-27页
  2.2.2 ICL7135简介第27页
 2.3 LCD显示输出功能的设计与实现第27-29页
  2.3.1 用户命令格式第27页
  2.3.2 LJD—Ⅳ液经显示模块的硬件接口第27-29页
 2.4 贴膜键盘接口设计与实现第29-30页
 2.5 打印输出功能的设计与实现第30-32页
 2.6 传感器放大电路设计第32-33页
 2.7 日期时间显示模块的设计与实现第33-34页
 2.8 电磁阀控制电路设计第34-35页
 2.9 系统供电电路设计第35-36页
 2.10 系统硬件故障自诊断功能的软件设计第36-39页
  2.10.1 片内RAM自诊断第36-37页
  2.10.2 定时器的诊断第37页
  2.10.3 中断功能的诊断第37-39页
第三章 光路结构设计第39-45页
 3.1 检测水中矿物油和铁离子光路结构设计第39页
 3.2 检测水中悬浮物光路结构设计第39-40页
 3.3 光电传感器的选择第40-45页
  3.3.1 光电效应第41页
  3.3.2 光电探测器性能的主要参数和特性第41-42页
  3.3.3 硅光电池第42-45页
第四章 系统电磁兼容性分析与设计第45-50页
 4.1 电磁兼容性定义第45页
 4.2 干扰的分类第45-46页
 4.3 干扰的传输途径第46-47页
  4.3.1 干扰的耦和方式第46-47页
  4.3.2 噪声形成干扰的三要素第47页
 4.4 油田注水水质检测仪的抗干扰设计第47-50页
  4.4.1 数据采集模块的抗干扰设计第47-48页
  4.4.2 电磁阀控制电路的抗干扰设计第48页
  4.4.3 接地技术第48-50页
第五章 误差分析第50-59页
 5.1 误差基本原理第50-51页
  5.1.1 绝对误差和相对误差第50页
  5.1.2 测量误差的特征规律第50-51页
  5.1.3 准确度与精确度第51页
 5.2 系统误差分析第51-53页
  5.2.1 液层厚度带来的误差第52-53页
 5.3 随机误差分析第53-54页
 5.4 测量误差的合成第54-56页
  5.4.1 误差合成理论第54-56页
  5.4.2 系统误差合成第56页
 5.5 油田注水水质检测仪误差减小措施第56-59页
第六章 油田注水水质检测仪的特点及改进措施第59-61页
 6.1 油田注水水质检测仪的特点第59页
 6.2 油田注水水质检测仪拟改进的措施第59-61页
结论第61-62页
致谢第62-63页
攻读学位期间发表的论文第63-64页
参考文献第64页

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