隧道沉降变形监测系统的研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究及应用现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的研究内容 | 第11-13页 |
1.3.1 研究内容 | 第11页 |
1.3.2 本文的篇章结构 | 第11-13页 |
第二章 隧道沉降监测技术及预测方法选择 | 第13-21页 |
2.1 现有隧道综合监控系统介绍 | 第13-14页 |
2.2 沉降监测技术研究现状及选择 | 第14-16页 |
2.2.1 大型隧道运营的现状 | 第14-15页 |
2.2.2 现有监测方法的选择 | 第15-16页 |
2.2.3 系统选用的硬件传感器 | 第16页 |
2.3 目前典型的几种变形分析方法 | 第16-21页 |
2.3.1 回归分析法 | 第16-17页 |
2.3.2 时间序列分析法 | 第17-18页 |
2.3.3 卡尔曼滤波模型 | 第18页 |
2.3.4 灰色系统理论 | 第18-19页 |
2.3.5 人工神经网络 | 第19-21页 |
第三章 隧道沉降变形监测系统的需求分析 | 第21-31页 |
3.1 监控系统任务概述 | 第21-25页 |
3.1.1 系统目标 | 第21-22页 |
3.1.2 用户特点 | 第22-23页 |
3.1.3 接口 | 第23-25页 |
3.2 监控系统运行环境 | 第25-26页 |
3.2.1 硬件平台 | 第25页 |
3.2.2 软件平台 | 第25-26页 |
3.3 数据采集与数据处理系统需求分析 | 第26-31页 |
3.3.1 数据采集系统需求分析 | 第26页 |
3.3.2 数据处理与分析需求分析 | 第26-27页 |
3.3.3 沉降变形监测系统主要功能需求 | 第27-31页 |
第四章 隧道沉降变形监测系统的设计与实现 | 第31-64页 |
4.1 隧道沉降变形监测系统的总体架构 | 第31-34页 |
4.1.1 总体设计路线 | 第32-33页 |
4.1.2 各软件总体布局 | 第33-34页 |
4.2 关键技术设计方案 | 第34-37页 |
4.2.1 数据通讯 | 第34-35页 |
4.2.2 数据显示 | 第35-36页 |
4.2.3 数据处理 | 第36页 |
4.2.4 在线评估 | 第36页 |
4.2.5 系统自检 | 第36-37页 |
4.3 数据采集管理系统的实现 | 第37-48页 |
4.3.1 数据采集 | 第37-40页 |
4.3.2 数据存储 | 第40-42页 |
4.3.3 数据传输 | 第42-44页 |
4.3.4 参数配置功能框图 | 第44页 |
4.3.5 采样控制 | 第44-45页 |
4.3.6 系统自检 | 第45-46页 |
4.3.7 数据通讯接口 | 第46-48页 |
4.4 数据处理与分析系统的实现 | 第48-64页 |
4.4.1 沉降变形监测子系统 | 第48-49页 |
4.4.2 监测数据查询子系统 | 第49-51页 |
4.4.3 监测信息维护子系统 | 第51页 |
4.4.4 管道安全预警子系统 | 第51-55页 |
4.4.5 沉降预测子系统 | 第55-62页 |
4.4.6 系统维护子系统 | 第62-63页 |
4.4.7 系统管理子系统 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-67页 |
5.1 系统特点总结 | 第64页 |
5.2 不足与展望 | 第64-67页 |
5.2.1 基础数据库的建设 | 第64-65页 |
5.2.2 提高系统的沉降预测建模的精准度 | 第65页 |
5.2.3 与BIM系统的接口 | 第65-66页 |
5.2.4 系统的功能拓展 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |