矿井瓦斯浓度智能监测系统研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 概述 | 第10-18页 |
·选题背景 | 第10页 |
·斯浓度影响因素分析 | 第10-13页 |
·煤矿瓦斯监测系统的国内外研究现状 | 第13-15页 |
·煤矿瓦斯监测系统的国外研究现状 | 第13-14页 |
·煤矿瓦斯监测系统的国内研究现状 | 第14-15页 |
·矿井瓦斯监测系统的主要功能及技术指标 | 第15-17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
2 瓦斯浓度智能监测信息处理技术 | 第18-29页 |
·智能监测方法研究 | 第18-26页 |
·瓦斯浓度监测信息统计理论 | 第18-21页 |
·信息统计模型核函数的选取 | 第21-23页 |
·原有瓦斯监测模型性能分析 | 第23-26页 |
·建立智能瓦斯监测模型 | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 监测系统总体方案设计 | 第29-35页 |
·系统总体结构 | 第29-30页 |
·系统总体设计要求 | 第30-32页 |
·技术指标 | 第30页 |
·功能要求 | 第30-31页 |
·防爆仪表设计 | 第31-32页 |
·全量程甲烷浓度监测系统的设计考虑 | 第32页 |
·可视化标定软件 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
4 特色电路设计 | 第35-46页 |
·系统硬件的组成 | 第35-36页 |
·单片机系统 | 第36-38页 |
·单片机最小系统 | 第36页 |
·声光报警电路 | 第36页 |
·温湿度测量单总线接口电路 | 第36-37页 |
·数码管显示电路 | 第37-38页 |
·电源模块电路 | 第38-40页 |
·DC-DC转换电路 | 第38-39页 |
·基准电压电路 | 第39页 |
·低压差稳压电路 | 第39-40页 |
·信号放大电路 | 第40页 |
·热导传感器工作原理图 | 第40-41页 |
·无线通信模块电路 | 第41-44页 |
·无线通信模块选择 | 第41-42页 |
·nRF24L01的工作模式 | 第42-43页 |
·nRF24L01模块的电路 | 第43-44页 |
·上位机与集中器通讯模块 | 第44-45页 |
·RS232接口 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 上位机监控软件 | 第46-54页 |
·VC++与MATLAB混合编程 | 第46页 |
·VC++的串口通信 | 第46-48页 |
·软件图形界面 | 第48-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
6 智能监测方法实验 | 第54-60页 |
·瓦斯涌出量预测输入样本的组成 | 第54-56页 |
·瓦斯监测数据处理 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简历 | 第64-66页 |
学位论文数据集 | 第66页 |