摘要(ABSTRACT) | 第1-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 课题背景 | 第7-8页 |
1.2 课题的研究意义 | 第8-9页 |
1.3 本文完成的主要工作 | 第9-11页 |
第二章 硬件系统集成 | 第11-25页 |
2.1 引言 | 第11页 |
2.2 测量控制单元MCU | 第11-13页 |
2.2.1 测量控制单元MCU概述 | 第11页 |
2.2.2 测量控制单元MCU的结构和功能 | 第11-12页 |
2.2.3 智能仪器的引入 | 第12-13页 |
2.3 智能仪器 | 第13-14页 |
2.3.1 智能仪器概述 | 第13页 |
2.3.2 智能仪器的结构特点 | 第13-14页 |
2.4 智能仪器的关键技术 | 第14-24页 |
2.4.1 大容量数据记录技术 | 第14-19页 |
2.4.2 误差分配与合成技术 | 第19-20页 |
2.4.3 抗干扰技术 | 第20-24页 |
2.5 小结 | 第24-25页 |
第三章 网络技术和网络安全 | 第25-41页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 现场总线技术 | 第25-27页 |
3.2.1 现场总线概述 | 第25-27页 |
3.2.2 现场总线的现状及发展前景 | 第27页 |
3.3 网络通讯协议 | 第27-31页 |
3.3.1 OSI参考模型的结构 | 第28-29页 |
3.3.2 OSI参考模型各层简介 | 第29-31页 |
3.4 工业以太网 | 第31-37页 |
3.4.1 工业以太网的研究现状 | 第31-35页 |
3.4.2 工业以太网在控制系统中的发展前景 | 第35-37页 |
3.5 网络安全中的数据加密技术 | 第37-40页 |
3.5.1 数据加密技术 | 第37-39页 |
3.5.2 网络中的数据加密方式 | 第39-40页 |
3.6 小结 | 第40-41页 |
第四章 软件系统集成 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 领域软件集成框架设计研究 | 第41-44页 |
4.2.1 软件集成的标准问题 | 第41-42页 |
4.2.2 领域软件集成框架的设计思想 | 第42-43页 |
4.2.3 软件集成开发平台和开发工具的选择 | 第43-44页 |
4.3 组态软件在监控系统中的应用 | 第44-49页 |
4.3.1 组态软件概述 | 第44-45页 |
4.3.2 组态软件的任务和功能特点 | 第45-46页 |
4.3.3 组态软件的基本构成 | 第46-47页 |
4.3.4 新一代工业自动化软件—FIX Dynamics | 第47-49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
第五章 应用实例——太浦闸大坝安全监测系统 | 第51-83页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 太浦闸大坝安全监测系统简介 | 第51-53页 |
5.2.1 工程概况 | 第51-52页 |
5.2.2 建设目标 | 第52页 |
5.2.3 指导思想 | 第52页 |
5.2.4 建设策略 | 第52-53页 |
5.2.5 建设范围 | 第53页 |
5.3 安全监测系统各测量要素概述 | 第53-64页 |
5.3.1 扬压力 | 第53-55页 |
5.3.2 裂缝 | 第55-57页 |
5.3.3 水平位移 | 第57-61页 |
5.3.4 垂直位移 | 第61-64页 |
5.4 大坝安全监测系统硬件系统 | 第64-66页 |
5.4.1 硬件系统网络拓扑结构 | 第64-65页 |
5.4.2 安全监测系统观测点的布置 | 第65页 |
5.4.3 安全监测系统仪器标定测试 | 第65-66页 |
5.5 大坝安全监测系统软件系统 | 第66-77页 |
5.5.1 系统软件和应用软件 | 第66-67页 |
5.5.2 基于组态软件的智能仪器与上位机通信 | 第67-75页 |
5.5.3 太浦闸大坝安全监测系统主要画面图解 | 第75-77页 |
5.6 大坝安全监测专家系统 | 第77-81页 |
5.6.1 专家系统简介 | 第77页 |
5.6.2 专家系统的基本要求 | 第77-79页 |
5.6.3 专家系统的基本结构 | 第79-81页 |
5.7 小结 | 第81-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-87页 |
6.1 论文总结 | 第83-84页 |
6.2 论文展望 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |