盾构管片拼装机电液控制系统研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
·盾构技术概述 | 第8-9页 |
·国内外盾构相关技术的发展现状及趋势 | 第9-15页 |
·盾构技术国内外研究现状 | 第9-11页 |
·盾构技术发展趋势 | 第11-12页 |
·无线遥控技术概述及其工程应用现状 | 第12-14页 |
·管片衬砌承载受力分析的研究现状 | 第14-15页 |
·课题来源、研究意义及主要研究内容 | 第15-16页 |
·课题来源 | 第15页 |
·课题的研究意义 | 第15-16页 |
·课题的主要研究内容 | 第16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
第二章 盾构管片拼装机液压系统分析计算 | 第17-34页 |
·概述 | 第17页 |
·管片拼装机工作原理及管片拼装过程 | 第17-18页 |
·管片拼装机液压系统系统分析 | 第18-24页 |
·液压系统主要元件选型 | 第24-28页 |
·液压泵的选择及分析 | 第24-26页 |
·平衡阀(平衡模块)的选取 | 第26-27页 |
·电液比例多路阀的选取 | 第27-28页 |
·管片拼装机液压系统主要参数计算 | 第28-33页 |
·管片拼装机液压系统主要技术要求 | 第28-29页 |
·系统主要参数计算 | 第29-32页 |
·盾构施工现场测试 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 盾构管片拼装机控制器的软硬件设计 | 第34-64页 |
·概述 | 第34-35页 |
·编码模块的硬件设计 | 第35-41页 |
·编码模块设计原理 | 第35-36页 |
·微控制器的选择 | 第36页 |
·编码模块输入通道硬件设计 | 第36-39页 |
·编码及射频发射模块供电电路的设计 | 第39-40页 |
·编码模块的片外ROM和RAM扩展 | 第40-41页 |
·解码模块的硬件设计 | 第41-44页 |
·解码模块设计原理 | 第41-42页 |
·解码模块输出通道硬件设计 | 第42-44页 |
·射频收发模块的硬件设计 | 第44-49页 |
·概述 | 第44-45页 |
·射频RF芯片的选择 | 第45-48页 |
·射频模块电路图 | 第48-49页 |
·控制器的硬件抗干扰设计 | 第49-51页 |
·编码和解码模块看门狗电路设计 | 第49-50页 |
·编码和解码模块抗电源、过程通道干扰 | 第50页 |
·编码模块、解码模块和射频收发模块的PCB设计 | 第50-51页 |
·控制器的软件设计 | 第51-59页 |
·应用软件设计原则 | 第51页 |
·开发语言及开发工具的选择 | 第51页 |
·控制器无线通信协议的设计 | 第51-52页 |
·控制器通信方式的设计 | 第52-53页 |
·控制器模块化软件设计 | 第53-59页 |
·软件设计中的抗干扰设计 | 第59页 |
·数字滤波 | 第59页 |
·软件陷阱 | 第59页 |
·纠错编解码算法的选择及实验研究 | 第59-62页 |
·差错控制编码技术概述 | 第59-60页 |
·无线通信信道模型选择 | 第60页 |
·纠错编码算法的选择及实验结果 | 第60-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第四章 盾构管片衬砌受力有限元仿真分析 | 第64-80页 |
·概述 | 第64页 |
·管片衬砌受力分析方法 | 第64-66页 |
·荷载结构法计算管片衬砌内力的理论基础 | 第66页 |
·盾构隧道管片衬砌内力有限元分析 | 第66-70页 |
·隧道衬砌结构杆系有限元分析中的几处理想化 | 第67页 |
·作用在管片衬砌上的各种作用力的计算 | 第67-70页 |
·ANSYS有限元仿真及结果分析 | 第70-79页 |
·有限元分析软件ANSYS介绍 | 第70-72页 |
·ANSYS仿真结果分析一——自由变形圆环法 | 第72-75页 |
·ANSYS仿真结果分析二——梁—接头连续模型法 | 第75-78页 |
·两种方法仿真结果对比分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 总结与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
附录 | 第87-90页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |