致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 电机监测技术研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 制造物联系统发展现状 | 第14-16页 |
1.2.3 云计算技术的国内外发展现状 | 第16-19页 |
1.4 论文研究内容与架构 | 第19-23页 |
第二章 电机状态云监测系统架构设计 | 第23-39页 |
2.1 电机云监测系统需求分析 | 第23-26页 |
2.1.1 电机监测的参数选择 | 第23-24页 |
2.1.2 监测数据传输方式分析 | 第24页 |
2.1.3 监测数据存储需求分析 | 第24-25页 |
2.1.4 监测系统管理功能 | 第25-26页 |
2.1.5 系统用户终端交互方式 | 第26页 |
2.2 电机状态云监测系统总体架构 | 第26-27页 |
2.3 电机状态云监测系统方案设计 | 第27-37页 |
2.3.1 硬件系统设计 | 第27-30页 |
2.3.2 云服务器方案选择 | 第30-33页 |
2.3.3 云服务程序方案设计 | 第33-35页 |
2.3.4 用户终端方案设计 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 基于WiFi与GSM的电机状态监测无线数据传输技术研究 | 第39-53页 |
3.1 无线通信技术概述 | 第39-42页 |
3.1.1 WiFi无线通信技术 | 第39-40页 |
3.1.2 GSM/GPRS无线通信技术 | 第40-41页 |
3.1.3 工业无线传感网络关键问题 | 第41-42页 |
3.2 Socket传输粘包处理 | 第42-46页 |
3.2.1 TCP和UDP的“保护消息边界” | 第42-43页 |
3.2.2 网络传输粘包问题 | 第43-45页 |
3.2.3 分包算法设计 | 第45-46页 |
3.3 基于心跳机制的断线重连技术 | 第46-48页 |
3.4 消息推送技术 | 第48-50页 |
3.4.1 消息推送机理 | 第48-49页 |
3.4.2 基于(Pull)轮询的消息推送方案 | 第49-50页 |
3.5 无线数据传输中文乱码及解决方案 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 电机状态云监测系统实现 | 第53-85页 |
4.1 电机状态云监测系统硬件开发 | 第53-57页 |
4.1.1 数据采集格式定义 | 第53-54页 |
4.1.2 ESP2866 WiFi模块 | 第54-55页 |
4.1.3 SIM900A GSM无线通信模块 | 第55-57页 |
4.1.4 数据采集卡模块设计 | 第57页 |
4.2 Modbus控制协议 | 第57-61页 |
4.2.1 Modbus的通讯参数及格式 | 第57-59页 |
4.2.2 Modbus的功能请求与应答 | 第59-61页 |
4.3 数据采集模块程序设计 | 第61-64页 |
4.3.1 采集模块程序主流程 | 第61-63页 |
4.3.2 uIP1.0协议栈分析及移植 | 第63-64页 |
4.4 云端服务器设计 | 第64-75页 |
4.4.1 云端数据库设计 | 第65-69页 |
4.4.2 终端与服务器通信指令格式 | 第69-70页 |
4.4.3 服务器的线程交互 | 第70-74页 |
4.4.4 服务器数据安全 | 第74-75页 |
4.5 基于Android的客户端软件开发 | 第75-84页 |
4.5.1 基于MVC框架的客户端开发 | 第75-76页 |
4.5.2 客户端软件需求分解 | 第76-77页 |
4.5.3 客户端软件人机界面设计 | 第77-81页 |
4.5.4 客户端软件功能设计 | 第81-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-85页 |
第五章 试验研究 | 第85-97页 |
5.1 用户终端软件功能验证 | 第85-92页 |
5.1.1 用户终端功能界面实现 | 第85-89页 |
5.1.2 移动用户终端性能测试 | 第89-92页 |
5.2 系统稳定性试验 | 第92-94页 |
5.3 云服务软件承载能力试验 | 第94-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 总结与展望 | 第97-99页 |
6.1 总结 | 第97页 |
6.2 电机状态云监测研究展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |