分布式数据采集系统在大型桥梁安全监测中的设计与应用
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
插图索引 | 第9-11页 |
附表索引 | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
·本研究课题的学术背景与实际意义 | 第12页 |
·大型桥梁健康监测及其数据采集的国内外研究动态 | 第12-14页 |
·国外研究动态 | 第13-14页 |
·国内研究动态 | 第14页 |
·本研究课题的来源 | 第14页 |
·本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 大型桥梁健康监测智能调理器的前端设计 | 第16-21页 |
·大型桥梁健康监测中常用的传感器介绍 | 第16页 |
·智能调理器模数转换部分的设计 | 第16-20页 |
·惠斯登电桥微弱mV信号 | 第17-19页 |
·电压和电流信号 | 第19页 |
·数字温度传感器 | 第19-20页 |
·总结 | 第20-21页 |
第3章 基于RS485总线的数据自动化采集系统 | 第21-38页 |
·RS485总线简单介绍 | 第21-22页 |
·基于RS485总线的数据自动化采集系统的设计 | 第22-26页 |
·总线结构网络配置 | 第23-24页 |
·总线匹配 | 第24页 |
·引出线 | 第24-25页 |
·RS485总线通讯线缆的选择 | 第25页 |
·RS485的接地问题 | 第25-26页 |
·485智能调理器的设计 | 第26-31页 |
·硬件电路的设计 | 第26-29页 |
·Modbus协议简单介绍 | 第29-30页 |
·软件流程图 | 第30-31页 |
·RS485中继器的设计 | 第31-32页 |
·前置机和上位机的设计 | 第32-35页 |
·485智能调理器手操器的设计 | 第35-36页 |
·RS485总线系统可能遇到的问题及其解决方案 | 第36-37页 |
·结论 | 第37-38页 |
第4章 基于工业以太网的数据自动化采集系统 | 第38-72页 |
·工业以太网简单介绍 | 第38-40页 |
·基于工业以太网的数据自动化采集系统的设计 | 第40-41页 |
·网络配置 | 第41页 |
·总线供电技术 | 第41页 |
·以太网智能调理器的设计 | 第41-63页 |
·硬件电路的设计 | 第42-45页 |
·TCP/IP协议简单介绍 | 第45-48页 |
·以太网的物理帧及其数据的封装 | 第48-50页 |
·Modbus/TCP协议简单介绍 | 第50-53页 |
·ARP协议软件设计 | 第53-58页 |
·UDP协议软件设计 | 第58-61页 |
·以太网智能调理器WEB服务器的设计 | 第61-63页 |
·工业以太网802.3af供电的设计 | 第63-70页 |
·802.3af以太网供电的标准 | 第63-67页 |
·硬件电路的设计 | 第67-70页 |
·上位机的设计 | 第70页 |
·以太网智能调理器手操器的设计 | 第70页 |
·结论 | 第70-72页 |
第5章 大型桥梁健康监测使用到的其它数据采集方案 | 第72-79页 |
·大型桥梁施工控制中无线监测系统的设计 | 第72-78页 |
·无线监测系统的结构组成 | 第72-73页 |
·系统硬件的设计 | 第73-76页 |
·系统软件设计 | 第76-77页 |
·结束语 | 第77-78页 |
·结论 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录 A (攻读学位期间所发表的学术论立目录) | 第84页 |