船舶红外光纤感烟装置及火灾监测研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·课题的来源及意义 | 第9-10页 |
·国内外研究概况及发展趋势 | 第10-12页 |
·本课题的主要研究内容 | 第12-13页 |
2 FPSO火灾自动监测与报警系统总体方案设计 | 第13-21页 |
·FPSO火灾自动监测与报警系统工作原理 | 第13-14页 |
·外光纤感烟探测器方案设计 | 第14页 |
·数据采集卡使用 | 第14-15页 |
·系统的软件设计 | 第15-19页 |
·系统软件设计的目标 | 第15-16页 |
·系统软件的框架及模块划分 | 第16-19页 |
·系统开发环境的选择 | 第19-21页 |
3 红外光纤感烟探测器及其调理电路研究 | 第21-40页 |
·红外感烟火灾探测器 | 第21-24页 |
·工作原理 | 第21-24页 |
·光纤 | 第24页 |
·光电转换实验研究 | 第24-29页 |
·光纤直线位移驱动装置设计 | 第24-25页 |
·红外光纤减光实验 | 第25-29页 |
·烟雾室结构设计 | 第29页 |
·光电变换电路设计 | 第29-33页 |
·红外光发射与接收电路 | 第29-31页 |
·信号调理电路 | 第31-33页 |
·红外光纤感烟探测器标定 | 第33-40页 |
·标定原理 | 第33-36页 |
·实验步骤及数据处理 | 第36-40页 |
4 基于虚拟仪器的数据采集与处理 | 第40-50页 |
·数据采集设备 | 第41-43页 |
·数据采集卡 | 第41-42页 |
·BNC16S多功能接口盒 | 第42-43页 |
·基于虚拟仪器平台LabVIEW的数据采集 | 第43-47页 |
·设备驱动程序 | 第43-46页 |
·数据采集程序 | 第46-47页 |
·数据处理 | 第47-50页 |
·数字滤波 | 第47-49页 |
·越限报警 | 第49-50页 |
5 MEM模块火灾探测回路的研究设计 | 第50-63页 |
·船用电气设备火灾的特点与原因 | 第50-54页 |
·船舶火灾的特点 | 第51-52页 |
·船舶火灾的主要原因 | 第52-54页 |
·探测器选择与布置的理论研究 | 第54-55页 |
·探测器的选择 | 第54页 |
·火灾探测器的布置 | 第54-55页 |
·火灾探测回路连接方式 | 第55-57页 |
·MEM模块火灾探测回路设计 | 第57-63页 |
·火灾探测器的数量确定 | 第57-59页 |
·火灾探测回路设计 | 第59-63页 |
6 火灾自动监测与报警系统的软件设计 | 第63-83页 |
·软件系统平台及开发语言 | 第63-65页 |
·硬件开发环境 | 第65-66页 |
·软件及界面设计 | 第66-83页 |
·界面设计 | 第66-72页 |
·声光报警程序设计 | 第72页 |
·数据库程序设计 | 第72-79页 |
·网络通讯程序设计 | 第79-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
附录A 光纤拉伸实验装置 | 第88页 |
附录B 实验电路 | 第88-89页 |
附录C 红外光纤感烟探测器实验 | 第89页 |
附录D 数据采集实验 | 第89-90页 |
附录E 红外光纤感烟探测器实验电路图 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第93页 |