摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 粮食中水分的存在状态及分布 | 第11-12页 |
1.2 水分含量对粮食储存加工的影响 | 第12-13页 |
1.3 粮食干燥及水分检测的意义 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究背景 | 第14-15页 |
1.5 本文的主要工作与创新 | 第15-16页 |
1.5.1 本文的主要工作 | 第15页 |
1.5.2 本文的创新 | 第15-16页 |
第2章 粮食干燥技术与水分在线检测方法研究现状 | 第16-22页 |
2.1 粮食干燥技术 | 第16-17页 |
2.1.1 对流干燥法 | 第16页 |
2.1.2 传导干燥法 | 第16页 |
2.1.3 辐射干燥法 | 第16-17页 |
2.1.4 高频电场干燥法 | 第17页 |
2.1.5 联合干燥法 | 第17页 |
2.2 粮食水分在线检测方法 | 第17-20页 |
2.2.1 电阻法 | 第18页 |
2.2.2 电容法 | 第18-19页 |
2.2.3 红外法 | 第19-20页 |
2.2.4 微波法 | 第20页 |
2.2.5 中子法 | 第20页 |
2.3 我国粮食干燥机及其水分检测技术研究与应用现状 | 第20-22页 |
第3章 潮粮干燥车温度水分在线检测系统设计 | 第22-47页 |
3.1 系统的结构框图 | 第22页 |
3.2 系统的测量原理 | 第22-26页 |
3.2.1 粮食温度测量传感器DS1620 | 第22-25页 |
3.2.2 粮食水分快速测量交流阻抗法原理 | 第25-26页 |
3.3 硬件设计 | 第26-42页 |
3.3.2 信号发生器ICL8038 | 第26-31页 |
3.3.3 插杆式粮食水分传感器 | 第31-32页 |
3.3.4 单片机PIC16F876 | 第32-33页 |
3.3.5 信号选择通道 | 第33-34页 |
3.3.6 信号调理电路 | 第34页 |
3.3.7 程控放大电路 | 第34-37页 |
3.3.8 A/D转换 | 第37-39页 |
3.3.9 单片机与温度传感器DS1620的通讯接口 | 第39-41页 |
3.3.10 人机接口 | 第41-42页 |
3.4 软件设计 | 第42-47页 |
3.4.1 主程序 | 第42-43页 |
3.4.2 初始化子程序 | 第43页 |
3.4.3 按键管理子程序 | 第43-45页 |
3.4.4 中断服务子程序 | 第45页 |
3.4.5 温度测量子程序 | 第45页 |
3.4.6 A/D转换子程序 | 第45-47页 |
第4章 粮食水分在线检测信息融合方法 | 第47-57页 |
4.1 水分检测信息融合的结构和方法 | 第47-49页 |
4.2 粮食水分检测的采样和处理 | 第49-52页 |
4.2.1 数据采集装置及仪器 | 第49页 |
4.2.2 实验方案 | 第49页 |
4.2.3 样品的制备 | 第49-50页 |
4.2.4 粗大误差的剔除 | 第50-52页 |
4.3 水分在线检测信息融合的多元回归分析 | 第52-57页 |
4.3.1 水分在线检测信息融合算式 | 第52-53页 |
4.3.2 水分检测数据多元回归分析 | 第53-57页 |
第5章 粮食温度水分在线检测系统关键技术研究 | 第57-69页 |
5.1 水分在线检测的影响因素及解决方法 | 第57-60页 |
5.1.1 温度的影响与克服方法 | 第57页 |
5.1.2 品种因素影响与克服方法 | 第57-58页 |
5.1.3 紧实度影响与克服方法 | 第58-60页 |
5.2 水分在线检测系统自动校准 | 第60-64页 |
5.2.1 自动校准方法 | 第60-62页 |
5.2.2 自动校准程序设计 | 第62-64页 |
5.3 系统抗干扰设计 | 第64-69页 |
5.3.1 干扰来源 | 第64页 |
5.3.2 硬件抗干扰设计 | 第64-68页 |
5.3.3 软件抗干扰设计 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第75-76页 |
附录B(潮粮干燥车外观及结构) | 第76-78页 |
附录C(仪器装配示意图) | 第78-80页 |
附录D(粮食温度水分在线检测系统电路原理图) | 第80页 |