致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第12-18页 |
1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.1.1 我国的能源问题 | 第12-13页 |
1.1.2 Android系统及其开发前景 | 第13-14页 |
1.1.3 移动互联网助力传统行业 | 第14页 |
1.2 本人的工作内容 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15页 |
1.4 论文的组织结构 | 第15-18页 |
2 溴化锂热泵仿真软件相关理论和技术综述 | 第18-24页 |
2.1 热泵技术 | 第18-20页 |
2.1.1 吸收式热泵 | 第18-19页 |
2.1.2 第一类溴化锂吸收式热泵原理简介 | 第19-20页 |
2.2 ANDROID平台与相关技术 | 第20-22页 |
2.2.1 Android 5.0新特性:Material Design | 第20-21页 |
2.2.2 Gradle | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-24页 |
3 溴化锂热泵仿真软件需求分析 | 第24-38页 |
3.1 需求分析综述 | 第24-26页 |
3.1.1 同类方案研究 | 第24-25页 |
3.1.2 用户代表访谈 | 第25-26页 |
3.2 系统各功能模块介绍 | 第26-36页 |
3.2.1 用户管理 | 第26页 |
3.2.2 水的热物性计算 | 第26-28页 |
3.2.3 溴化锂水溶液热物性计算 | 第28-30页 |
3.2.4 各组件状态点参数计算 | 第30-34页 |
3.2.5 热能效率计算 | 第34-36页 |
3.2.6 热泵参数设置 | 第36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
4 溴化锂热泵仿真软件系统设计 | 第38-58页 |
4.1 用户界面设计 | 第38-40页 |
4.1.1 主界面设计 | 第38-40页 |
4.1.2 文本输入框TextField设计 | 第40页 |
4.2 系统架构设计 | 第40-43页 |
4.2.1 Android Clean Architecture架构 | 第41页 |
4.2.2 划分层次结构 | 第41-43页 |
4.2.3 与MVC设计模式的关系 | 第43页 |
4.3 数据存储设计 | 第43-52页 |
4.3.1 数据库结构设计 | 第43-45页 |
4.3.2 数据库表设计 | 第45-52页 |
4.4 核心算法设计 | 第52-55页 |
4.4.1 用面向对象的方法对溴化锂热泵建模 | 第52-53页 |
4.4.2 制热系数计算算法 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-58页 |
5 溴化锂热泵仿真软件实现与关键技术 | 第58-82页 |
5.1 项目构建 | 第58-60页 |
5.1.1 AndroidManifest.xml文件 | 第58-59页 |
5.1.2 build.grade文件 | 第59-60页 |
5.2 代码结构 | 第60-74页 |
5.2.1 kernel包 | 第60-66页 |
5.2.2 model包 | 第66-67页 |
5.2.3 adapter包 | 第67-70页 |
5.2.4 activity与fragment包 | 第70-73页 |
5.2.5 UI层的res文件夹 | 第73-74页 |
5.3 关键技术 | 第74-77页 |
5.3.1 使用牛顿下山法求状态点七的溶液温度 | 第74-76页 |
5.3.2 从Sqlite数据库读取数据渲染FragmentList | 第76-77页 |
5.4 效果展示 | 第77-81页 |
5.4.1 用户管理 | 第77-78页 |
5.4.2 水的热物性计算 | 第78页 |
5.4.3 溴化锂热物性计算 | 第78-79页 |
5.4.4 各组件状态点参数界面 | 第79-80页 |
5.4.5 热能效率计算 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
6 溴化锂热泵仿真软件测试 | 第82-86页 |
6.1 测试环境 | 第82页 |
6.2 测试方法 | 第82-84页 |
6.2.1 使用Monkey进行自动化黑盒测试 | 第82-83页 |
6.2.2 使用Junit进行单元测试 | 第83-84页 |
6.3 测试用例设计 | 第84-85页 |
6.4 本章总结 | 第85-86页 |
7 总结和展望 | 第86-88页 |
7.1 全文总结 | 第86页 |
7.2 展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第90-94页 |
学位论文数据集 | 第94页 |