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水力学实验仪器开发与管理系统的研制

前言第1-12页
1 课题综述第12-16页
 1.1 基于单片机的智能仪器发展概况第12-13页
 1.2 管理系统在智能仪器中的应用第13-14页
  1.2.1 网络技术在智能仪器中的应用第13页
  1.2.2 数据库技术在智能仪器发展中的应用第13-14页
 1.3 课题来源及意义第14-15页
 1.4 课题要求第15页
 1.5 小结第15-16页
2 数学模型的建立与实验介绍第16-29页
 2.1 建立数学模型的三个水力学方程第16-17页
  2.1.1 流量计算公式第16页
  2.1.2 能量方程第16-17页
  2.1.3 水流连续性方程第17页
 2.2 文丘里试验第17-21页
  2.2.1 实验介绍第17-18页
  2.2.2 数学模型第18-20页
  2.2.3 实验装置第20-21页
 2.3 流动形态的雷诺试验第21-23页
  2.3.1 实验介绍第21页
  2.3.2 数学模型第21-22页
  2.3.3 实验装置第22-23页
 2.4 管道沿程阻力实验第23-25页
  2.4.1 实验介绍第23页
  2.4.2 数学模型第23-25页
  2.4.3 实验装置第25页
 2.5 孔口出流实验和管咀出流实验第25-28页
  2.5.1 实验介绍第25-26页
  2.5.2 数学模型第26-27页
  2.5.3 实验装置第27-28页
 2.6 小结第28-29页
3 单片机测量系统硬件设计第29-42页
 3.1 硬件原理图第29-30页
 3.2 硬件设计分析第30-39页
  3.2.1 电源设计第30页
  3.2.2 称重传感器电路的设计第30-31页
  3.2.3 差压传感器第31页
  3.2.4 仪器放大电路的设计第31-32页
  3.2.5 模拟开关的控制第32页
  3.2.6 A/D转换电路第32-36页
  3.2.7 单片机的选择第36页
  3.2.8 I~2C存储器第36-37页
  3.2.9 显示电路的设计第37页
  3.2.10 键盘电路的设计第37-38页
  3.2.11 串口电路的设计第38-39页
 3.3 系统抗干扰能力的研究第39-41页
  3.3.1 干扰对单片机系统的影响第39页
  3.3.2 测量系统硬件抗干扰措施第39-41页
 3.4 小结第41-42页
4 单片机测量系统软件设计第42-53页
 4.1 仪器键盘软件设计第42-44页
  4.1.1 键盘的读取与控制第42-43页
  4.1.2 键盘功能介绍第43-44页
 4.2 测量系统流程图第44-53页
  4.2.1 测量系统总体流程图第44-46页
  4.2.2 测量程序流程图第46-47页
  4.2.3 对I~2C存储器存储和读取数据模块的设计第47-48页
  4.2.4 校准程序流程图第48-50页
  4.2.5 删除纪录程序流程图第50-51页
  4.2.6 浏览数据程序流程图第51-53页
5 通信网络的组建第53-63页
 5.1 通信网络的硬件结构第53-55页
  5.1.1 R5232串行接口电路第54页
  5.1.2 R5485串行接口电路第54-55页
 5.2 通信网络的软件结构第55-61页
  5.2.1 单片机主机与从机之间通讯程序的编写第56-59页
  5.2.2 单片机主机与 PC机的通信第59-60页
  5.2.3 PC机与单片机的通讯第60-61页
 5.3 小结第61-63页
6 测量系统误差分析与评价第63-66页
 6.1 质量参数的误差评价第63-65页
  6.1.1 测量精度的影响因素第63页
  6.1.2 实验结果分析及综合评定第63-65页
 6.2 系统评价及小结第65-66页
7 实验管理系统第66-73页
 7.1 功能概述第66页
 7.2 管理系统的数据库结构第66-69页
  7.2.1 数据库概念模型的建立第66-68页
  7.2.2 数据库数据结构的设计第68-69页
 7.3 应用程序的开发第69-72页
 7.4 小结第72-73页
结论第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-77页
作者发表论文情况第77-79页

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