柴油车SCR运行状态实时监测系统设计与实现
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 研究背景和意义 | 第15-17页 |
1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.3 论文主要任务 | 第20-22页 |
第二章 SCR系统监测项目分析 | 第22-30页 |
2.1 SCR系统简介 | 第22-24页 |
2.1.1 SCR系统工作原理 | 第22页 |
2.1.2 SCR喷射系统对比 | 第22-23页 |
2.1.3 所选SCR系统整体结构 | 第23-24页 |
2.2 SCR系统部件及易发故障 | 第24-27页 |
2.2.1 尿素箱 | 第24页 |
2.2.2 直喷尿素泵 | 第24-25页 |
2.2.3 直喷计量喷嘴 | 第25-26页 |
2.2.4 催化转化器 | 第26页 |
2.2.5 后处理控制单元 | 第26页 |
2.2.6 其他部件 | 第26-27页 |
2.3 HJ437-2008法规解析 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 信号采集与故障诊断 | 第30-41页 |
3.1 整体电路设计 | 第30-31页 |
3.2 传感器原理及信号采集 | 第31-36页 |
3.2.1 传感器工作原理 | 第31-33页 |
3.2.2 信号采集 | 第33-36页 |
3.3 SCR系统故障诊断策略 | 第36-40页 |
3.3.1 催化器缺失诊断 | 第36页 |
3.3.2 催化器效率诊断 | 第36-37页 |
3.3.3 催化器老化诊断 | 第37-38页 |
3.3.4 尿素溶液监测 | 第38-39页 |
3.3.5 尿素换向电磁阀诊断 | 第39页 |
3.3.6 NOx传感器故障诊断 | 第39页 |
3.3.7 CAN通信故障诊断 | 第39页 |
3.3.8 冷却水加热控制阀故障诊断 | 第39-40页 |
3.3.9 附件故障诊断 | 第40页 |
3.4 本章总结 | 第40-41页 |
第四章 数据传输 | 第41-51页 |
4.1 数据传输整体方案设计 | 第41页 |
4.2 相关理论和准备工作 | 第41-44页 |
4.2.1 串口通信简介 | 第41-42页 |
4.2.2 GPRS介绍 | 第42-43页 |
4.2.3 GPRS模块选型 | 第43-44页 |
4.3 单片机与GPRS模块通信实现 | 第44-47页 |
4.3.1 AT指令 | 第44-45页 |
4.3.2 串口通信关键代码 | 第45-47页 |
4.4 基于GPRS的无线传输实现 | 第47-50页 |
4.4.1 组网方式的选择 | 第47-48页 |
4.4.2 单片机控制SIM900A上网 | 第48-49页 |
4.4.3 客户端获取数据 | 第49-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 用户界面设计 | 第51-62页 |
5.1 Qt概述 | 第51-54页 |
5.1.1 Qt的特点 | 第51页 |
5.1.2 Qt编程主要技术 | 第51-54页 |
5.2 E4A简介 | 第54页 |
5.3 基于Qt的Windows界面设计 | 第54-60页 |
5.3.1 Windows界面设计原则 | 第55页 |
5.3.2 登录界面设计 | 第55-57页 |
5.3.3 其他界面设计 | 第57-60页 |
5.4 基于E4A的Android界面设计 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 系统测试 | 第62-67页 |
6.1 测试环境 | 第62页 |
6.2 功能测试 | 第62-66页 |
6.2.1 基于USB-CAN的故障诊断测试 | 第62-64页 |
6.2.2 数据传输与界面显示功能测试 | 第64-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 总结 | 第67页 |
7.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第72-73页 |