尾矿库渗流自动监测系统的研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 研究目的与意义 | 第13页 |
1.3.1 研究目的 | 第13页 |
1.3.2 研究意义 | 第13页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第13-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
2 振弦式传感器的工作原理 | 第15-25页 |
2.1 振弦式传感器的特点 | 第15-16页 |
2.2 振弦式传感器的工作原理 | 第16-17页 |
2.3 振弦式传感器的数学模型 | 第17-22页 |
2.3.1 振弦式传感器的平方线性模型 | 第19-20页 |
2.3.2 振弦式传感器的二次抛物线模型 | 第20-22页 |
2.4 振弦式传感器的两种类型 | 第22-24页 |
2.4.1 双线圈型振弦式传感器 | 第22-23页 |
2.4.2 单线圈型振弦式传感器 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 渗流监测系统总体设计 | 第25-32页 |
3.1 系统需求分析 | 第25页 |
3.2 系统设计原则 | 第25-26页 |
3.3 系统采集方式 | 第26-28页 |
3.4 系统结构设计 | 第28-30页 |
3.4.1 前面板功能设计 | 第28-29页 |
3.4.2 后面板接口设计 | 第29-30页 |
3.4.3 系统实物展示 | 第30页 |
3.5 系统总体结构 | 第30-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
4 硬件电路设计 | 第32-45页 |
4.1 信号调理电路设计 | 第33-37页 |
4.1.1 激励电路设计 | 第33-34页 |
4.1.2 拾振电路设计 | 第34-35页 |
4.1.3 温度修正电路设计 | 第35-37页 |
4.2 系统数据采集电路设计 | 第37-40页 |
4.2.1 微处理器电路设计 | 第37-38页 |
4.2.2 时钟电路设计 | 第38页 |
4.2.3 通道选择电路设计 | 第38-40页 |
4.3 通信电路设计 | 第40-41页 |
4.4 人机接口电路设计 | 第41-42页 |
4.4.1 液晶显示电路设计 | 第41-42页 |
4.4.2 键盘接口电路设计 | 第42页 |
4.5 电源电路设计 | 第42-43页 |
4.6 防雷电路设计 | 第43-44页 |
4.7 本章小结 | 第44-45页 |
5 软件设计 | 第45-73页 |
5.1 系统软件总体设计思想 | 第45-46页 |
5.2 初始化程序设计 | 第46-47页 |
5.3 激振模块软件设计 | 第47-50页 |
5.3.1 晶振选型分析 | 第49-50页 |
5.4 测频模块软件设计 | 第50-56页 |
5.4.1 单片机误差分析 | 第53-54页 |
5.4.2 软件滤波算法 | 第54-56页 |
5.5 温度补偿模块软件设计 | 第56-59页 |
5.6 液晶界面软件设计 | 第59-68页 |
5.6.1 设计思想 | 第59-60页 |
5.6.2 界面逻辑层次结构 | 第60-61页 |
5.6.3 控制界面切换按键 | 第61页 |
5.6.4 GUI系统中存在的界面 | 第61-62页 |
5.6.5 界面切换控制流程 | 第62-68页 |
5.7 上位机软件设计 | 第68-72页 |
5.7.1 通信协议的制定 | 第69-71页 |
5.7.2 上位机界面说明 | 第71页 |
5.7.3 组网测量 | 第71-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-73页 |
6 实验结果分析 | 第73-79页 |
6.1 测量精度实验 | 第73-74页 |
6.2 线性度实验 | 第74-77页 |
6.3 稳定性实验 | 第77-78页 |
6.4 本章小结 | 第78-79页 |
总结与展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
附录A 系统硬件原理图 | 第86-87页 |
附录B 系统总体实物图 | 第87-88页 |
附录C 采集控制单元实物图 | 第88-89页 |
附录D (攻读学位期间的主要学术成果) | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |