基于4G无线网络振动压实动态监测传输技术研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究状况及发展趋势 | 第11-15页 |
1.2.1 压实度检测研究状况 | 第11-13页 |
1.2.2 无线网络传输技术研究状况 | 第13-14页 |
1.2.3 发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
第二章 压实度检测方法及影响因素分析 | 第17-26页 |
2.1 压实度传统检测方法 | 第17-18页 |
2.2 压实效果的影响因素分析 | 第18-22页 |
2.2.1 施工工艺的影响 | 第18-19页 |
2.2.2 压实机械的影响 | 第19-21页 |
2.2.3 施工材料的影响 | 第21-22页 |
2.3 振动压实系统数学模型的建立 | 第22-25页 |
2.3.1 振动压实原理 | 第22页 |
2.3.2 数学模型建立 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 振动加速度信号的采集与处理 | 第26-40页 |
3.1 信号采集系统和动态监测系统 | 第26-27页 |
3.2 传感器的选型及测量原理 | 第27-30页 |
3.3 振动加速度信号的采集 | 第30-32页 |
3.3.1 传感器安装位置 | 第30-31页 |
3.3.2 数据采集 | 第31-32页 |
3.4 振动加速度信号的处理 | 第32-38页 |
3.4.1 施工现场实测数据 | 第32-34页 |
3.4.2 振动加速度信号成份分析 | 第34-35页 |
3.4.3 振动加速度信号滤波去噪 | 第35-36页 |
3.4.4 振动加速度信号数学拟合 | 第36-38页 |
3.5 压实度—振动加速度关系式的建立 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 远程无线网络传输技术理论分析 | 第40-55页 |
4.1 无线网络传输与有线网络传输对比分析 | 第40页 |
4.2 4G(TD-LTE)无线网络通信技术 | 第40-43页 |
4.2.1 网络构架 | 第41-42页 |
4.2.2 物理层关键技术 | 第42-43页 |
4.2.3 无线接口协议栈 | 第43页 |
4.3 无线网络平台介质 | 第43-45页 |
4.3.1 4G通讯模块的选择 | 第44页 |
4.3.2 无线网卡的接入 | 第44-45页 |
4.4 远程监控平台构建 | 第45-49页 |
4.4.1 B/S远程构架 | 第45-47页 |
4.4.2 远程监控功能的实现方式 | 第47-49页 |
4.5 远程监控界面的发布与接收 | 第49-54页 |
4.5.1 远程监控界面的发布 | 第49-52页 |
4.5.2 远程监控界面的接收 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 振动压实动态监测远程传输技术研究 | 第55-81页 |
5.1 LabVIEW虚拟仪器功能简介 | 第55-57页 |
5.1.1 基本概念 | 第55页 |
5.1.2 LabVIEW图像化语言特点 | 第55-56页 |
5.1.3 LabVIEW编程环境 | 第56-57页 |
5.2 LabVIEW监控平台的设计 | 第57-64页 |
5.2.1 整体结构设计 | 第57-59页 |
5.2.2 接口程序设计 | 第59-61页 |
5.2.3 信号采集模块设计 | 第61页 |
5.2.4 信号处理模块设计 | 第61-63页 |
5.2.5 程序总框图设计 | 第63-64页 |
5.2.6 前面板设计 | 第64页 |
5.3 使用结果分析 | 第64-79页 |
5.3.1 前期准备 | 第65页 |
5.3.2 试验步骤 | 第65-67页 |
5.3.3 现场参数设置 | 第67页 |
5.3.4 试验结果及分析 | 第67-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 主要结论 | 第81-82页 |
6.2 论文创新点 | 第82页 |
6.3 不足与展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
在校期间发表的论文和取得的学术成果 | 第88页 |