摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-17页 |
第二章 固定式电子测斜仪原理及系统设计方案 | 第17-34页 |
2.1 多点固定测斜仪的原理 | 第17-20页 |
2.1.1 倾角的测量原理 | 第17-18页 |
2.1.2 水平位移的测量原理 | 第18-19页 |
2.1.3 测斜仪结构的改进 | 第19-20页 |
2.2 倾角传感器的工作原理及主要类型 | 第20-23页 |
2.2.1 倾角传感器工作原理 | 第20-22页 |
2.2.2 倾角传感器主要类型 | 第22页 |
2.2.3 SCA100T倾角传感器工作原理 | 第22-23页 |
2.3 灰色理论与变形预测模型基本原理 | 第23-31页 |
2.3.1 灰色系统理论基本原理 | 第24页 |
2.3.2 灰色关联度分析 | 第24-26页 |
2.3.3 灰色模型的建立 | 第26-30页 |
2.3.4 模型精度的检验 | 第30-31页 |
2.4 系统方案设计 | 第31-33页 |
2.4.1 系统设计原则 | 第31-32页 |
2.4.2 总体设计方案 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 测斜系统硬件设计 | 第34-45页 |
3.1 传感器检测模块 | 第35-41页 |
3.1.1 倾角传感器电路 | 第35-36页 |
3.1.2 温度传感器电路 | 第36-38页 |
3.1.3 湿度传感器 | 第38-39页 |
3.1.4 主控芯片 | 第39-41页 |
3.2 通信模块 | 第41-44页 |
3.2.1 采集端RS-485通信 | 第42页 |
3.2.2 nRF24L01数据传输网的搭建 | 第42-44页 |
3.2.3 GPRS远程无线传输 | 第44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 测斜系统的软件设计 | 第45-55页 |
4.1 前端监测点程序设计 | 第45-48页 |
4.1.1 传感器数据采集模块程序设计 | 第45-47页 |
4.1.2 RS-485有线通信模块程序设计 | 第47-48页 |
4.2 无线数据通信模块程序设计 | 第48-51页 |
4.2.1 nRF24L01无线收发模块 | 第48-50页 |
4.2.2 传输终端与数据中心的远程通信模块 | 第50-51页 |
4.3 远程监测中心程序设计 | 第51-54页 |
4.3.1 数据库存储功能设计 | 第52-53页 |
4.3.2 监控平台设计 | 第53-54页 |
4.4 基于MATLAB多变量灰色预测模型程序设计 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 测斜仪系统测试 | 第55-64页 |
5.1 测量系统稳定性和线性度测试 | 第55-57页 |
5.1.1 系统的稳定性实验 | 第55-56页 |
5.1.2 系统测量线性度测试 | 第56-57页 |
5.2 通讯测试 | 第57-58页 |
5.2.1 nRF24L01抗干扰测试 | 第57-58页 |
5.2.2 组网测试 | 第58页 |
5.3 远程监控中心功能验证 | 第58-60页 |
5.4 多灰色预测模型在边坡变形预测中的应用实例 | 第60-61页 |
5.5 水库大坝实测 | 第61-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A (攻读学位期间发表的论文) | 第71页 |