永城煤矿安全监控系统设计与实现
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景以及意义 | 第8-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.1.2 研究的目的 | 第10页 |
1.1.3 研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 国外的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内的研究状况 | 第12-14页 |
1.2.3 国内应用现状 | 第14-17页 |
1.3 研究的技术路线 | 第17-18页 |
1.3.1 研究办法 | 第17-18页 |
1.3.2 研究的技术方法 | 第18页 |
1.4 研究内容 | 第18-20页 |
2 研究理论及主要技术概述 | 第20-27页 |
2.1 设计的系统以及系统的分析 | 第20-21页 |
2.2 自动控制 | 第21-22页 |
2.3 物联网的相关概念 | 第22-27页 |
2.3.1 物联网的定义 | 第22页 |
2.3.2 物联网的架构 | 第22-23页 |
2.3.3 物联网的技术介绍 | 第23-27页 |
3 我国煤炭行业监控系统需求分析 | 第27-41页 |
3.1 我国煤炭行业监控系统调研与借鉴 | 第27-31页 |
3.1.1 产品比较单一 | 第28-29页 |
3.1.2 系统的建立与维护 | 第29-30页 |
3.1.3 智能系统的维修诊断 | 第30-31页 |
3.2 煤炭监控系统整体性需求分析 | 第31-33页 |
3.2.1 合理的管理模式 | 第31页 |
3.2.2 开放的平台 | 第31-32页 |
3.2.3 丰富应用方面的信息 | 第32-33页 |
3.2.4 增加感知功能 | 第33页 |
3.3 功能需求分析与系统功能确定 | 第33-37页 |
3.3.1 煤炭监控系统部门业务流程分析 | 第33-35页 |
3.3.2 系统功能确定与描述 | 第35-37页 |
3.4 系统用例分析 | 第37-41页 |
3.4.1 系统建模 | 第37-38页 |
3.4.2 基于用例图的用户基本功能描述 | 第38-41页 |
4 煤炭安全监控系统的详细设计 | 第41-60页 |
4.1 煤炭安全监控系统的总体结构 | 第41-48页 |
4.1.1 煤炭监控系统的设计模型 | 第41-46页 |
4.1.2 煤炭安全监控系统的结构 | 第46-48页 |
4.2 煤炭行业的硬件设计 | 第48-54页 |
4.2.1 煤炭监控硬件的要求 | 第48-50页 |
4.2.2 煤炭监控系统的硬件 | 第50-54页 |
4.3 煤炭监控系统的软件设计 | 第54-56页 |
4.3.1 结构设计 | 第54-55页 |
4.3.2 软件平台设计 | 第55-56页 |
4.4 煤炭监控系统的数据库设计 | 第56-60页 |
5 煤炭监控系统实现与测试 | 第60-74页 |
5.1 物联网定位模块实现 | 第60-63页 |
5.1.1 电子标签的识别技术 | 第60-61页 |
5.1.2 电子标签定位技术 | 第61-62页 |
5.1.3 电子标签的工作流程与实现 | 第62-63页 |
5.2 地下矿井工作人员的定位功能实现 | 第63-65页 |
5.2.1 地下矿井工作人员整体定位实现 | 第63-65页 |
5.2.2 地下矿井人员个体定位实现 | 第65页 |
5.3 煤矿监控系统部分实现界面 | 第65-71页 |
5.3.1 风机监控模块实现 | 第65-67页 |
5.3.2 瓦斯联网报警模块 | 第67-70页 |
5.3.3 煤矿安全生产上报模块 | 第70-71页 |
5.4 系统测试 | 第71-74页 |
5.4.1 测试环境构建 | 第71-72页 |
5.4.2 人员定位测试 | 第72-73页 |
5.4.3 自动报警测试 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |