高速公路边坡稳定性远程自动在线监测技术的研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·引言 | 第8-9页 |
·国内外研究的历史与现状 | 第9-12页 |
·监测方法的研究现状 | 第9-10页 |
·预测预报的研究历史与现状 | 第10-12页 |
·预测判据的研究现状 | 第12页 |
·本文研究的主要内容、目的和意义 | 第12-14页 |
·研究内容 | 第12-13页 |
·研究目的 | 第13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
第二章 边坡工程灾害发生的机制 | 第14-34页 |
·影响边坡稳定性的主要因素 | 第14-22页 |
·地形地貌特征的影响 | 第14-15页 |
·地下水的影响 | 第15-17页 |
·地力应场的影响 | 第17页 |
·岩性的影响 | 第17-18页 |
·岩体结构条件 | 第18-20页 |
·各种触发因素的影响 | 第20-22页 |
·边坡灾害的发生机理 | 第22-33页 |
·边坡的变形与破坏 | 第23-25页 |
·边坡破坏的质地模型与分类 | 第25-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 新型位移传感器的研究与应用 | 第34-44页 |
·射频识别技术简介 | 第34-36页 |
·自动识别技术 | 第34-35页 |
·射频识别技术 | 第35页 |
·射频识别系统的频段 | 第35-36页 |
·射频识别系统的应用简介 | 第36-37页 |
·国际射频识别技术应用状况 | 第36-37页 |
·射频识别技术在中国发展前景 | 第37页 |
·射频识别产品的选型 | 第37-39页 |
·位移传感器简介 | 第39-41页 |
·位移传感器的组成及工作原理 | 第39-40页 |
·位移传感器的应用 | 第40-41页 |
·位移传感器产品的选型 | 第41-42页 |
·新型位移传感器监测系统 | 第42-43页 |
·基于RFID边坡位移监测系统设计思路 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 数据传输子系统 | 第44-54页 |
·引言 | 第44页 |
·GPRS无线传输系统 | 第44-48页 |
·GPRS技术系统的基本原理 | 第44-45页 |
·GPRS的数据传输过程 | 第45-46页 |
·GPRS的传输协议模型 | 第46-47页 |
·GPRS的业务功能 | 第47-48页 |
·数据传输中的TCP/IP协议及其实现 | 第48-51页 |
·TCP/IP协议层级结构 | 第49-50页 |
·TCP/IP协议 | 第50-51页 |
·串口通信的实现 | 第51-53页 |
·本章总结 | 第53-54页 |
第五章 边坡变形监测资料数据库设计 | 第54-63页 |
·数据库管理系统概述 | 第54-55页 |
·数据库管理系统设计原则 | 第55-56页 |
·系统设计 | 第56页 |
·需求分析 | 第56页 |
·模块设计 | 第56页 |
·系统预览 | 第56-62页 |
·系统登录 | 第57页 |
·系统主界面 | 第57-58页 |
·测点查询 | 第58-60页 |
·图形绘制 | 第60页 |
·打印报表 | 第60-61页 |
·系统管理 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第六章 总结与展望 | 第63-65页 |
·工作总结 | 第63页 |
·工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录 | 第69-77页 |
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第77-78页 |