摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 在线无损检测设备的研究 | 第14-15页 |
1.2.2 水果品质信息获取研究 | 第15-16页 |
1.2.3 分选控制系统研究 | 第16-17页 |
1.3 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 技术路线 | 第18-20页 |
1.5 论文章节安排 | 第20-21页 |
第二章 苹果霉心病在线检测分选试验平台方案设计 | 第21-25页 |
2.1 苹果霉心病在线检测分选系统整体设计 | 第21-22页 |
2.2 苹果霉心病在线检测分选试验平台整体设计 | 第22-23页 |
2.3 系统功能及技术指标 | 第23-25页 |
第三章 苹果霉心病在线检测分选试验平台机械系统设计与实现 | 第25-34页 |
3.1 苹果霉心病在线检测分选试验平台总体结构 | 第25-26页 |
3.2 苹果霉心病在线检测分选试验平台机械结构设计 | 第26-29页 |
3.2.1 检测模块机械设计 | 第26-27页 |
3.2.2 称重模块机械设计 | 第27-28页 |
3.2.3 分选模块机械设计 | 第28-29页 |
3.3 传动系统设计 | 第29-31页 |
3.3.1 确认传动方案 | 第29-30页 |
3.3.2 调速电机和减速器选择 | 第30页 |
3.3.3 链传动设计 | 第30-31页 |
3.3.4 输送带设计 | 第31页 |
3.4 基于Creo Parametric 2.0 的分选试验平台整体装配 | 第31-33页 |
3.4.1 基于Creo Parametric 2.0 的分选试验平台流程设计 | 第31-32页 |
3.4.2 3D实体建模及装配 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 基于苹果霉心病多源信息采集系统硬件设计与实现 | 第34-47页 |
4.1 多源信息信息采集系统硬件总体设计 | 第34-35页 |
4.1.1 核心处理模块 | 第34-35页 |
4.2 图像采集模块 | 第35-38页 |
4.2.1 图像采集模块整体架构 | 第36-37页 |
4.2.2 图像采集系统电路设计 | 第37-38页 |
4.3 透射光强度检测模块 | 第38-43页 |
4.3.1 透射光谱强度检测模块整体架构 | 第38页 |
4.3.2 LED光源及光电检测设计 | 第38-40页 |
4.3.3 光源及光电检测系统电路设计 | 第40-41页 |
4.3.4 伺服系统设计 | 第41-42页 |
4.3.5 伺服系统电路设计 | 第42-43页 |
4.4 重量检测模块 | 第43-45页 |
4.4.1 重量采集模块整体架构 | 第43-44页 |
4.4.2 称重系统电路设计 | 第44-45页 |
4.5 分选模块设计 | 第45-46页 |
4.5.1 分选模块整体架构 | 第45页 |
4.5.2 分选模块电路设计 | 第45-46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 基于总线的苹果霉心病在线检测分选试验平台控制系统软件设计 | 第47-53页 |
5.1 控制系统软件设计 | 第47-49页 |
5.1.1 开发平台软件介绍 | 第47-48页 |
5.1.2 软件总体功能设计 | 第48-49页 |
5.2 数据采集控制模块设计 | 第49-51页 |
5.2.1 图像采集模块 | 第49页 |
5.2.2 透射光强度采集模块 | 第49-51页 |
5.2.3 重量采集模块 | 第51页 |
5.3 分选模块控制设计 | 第51-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 系统测试与分析 | 第53-57页 |
6.1 运行时间和分选效率测试 | 第53-54页 |
6.2 性能验证 | 第54-55页 |
6.2.1 霉心病在线分选判别准确率 | 第54-55页 |
6.2.2 分选成功率测试 | 第55页 |
6.3 信息采集精度测试 | 第55-56页 |
6.3.1 伺服系统精度测试 | 第55页 |
6.3.2 质量检测精度测试 | 第55-56页 |
6.4 误差分析 | 第56页 |
6.5 本章小结 | 第56-57页 |
第七章 结论与展望 | 第57-59页 |
7.1 结论 | 第57-58页 |
7.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
作者简介 | 第65页 |