木结构纠偏中的信息采集与控制系统研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 本文选题背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 本文选题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 本文选题意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 木结构纠偏加固研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 传感器与数据采集技术 | 第13页 |
1.2.3 PLC控制系统的发展与应用 | 第13-14页 |
1.3 本文研究的主要内容与技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本文主要技术路线 | 第15-16页 |
2 木结构实体模型与纠偏装置 | 第16-29页 |
2.1 古建筑木结构的纠偏加固要求 | 第16-17页 |
2.1.1 古建筑木结构的纠偏加固的相关规范要求 | 第16-17页 |
2.1.2 打牮拨正纠偏工艺 | 第17页 |
2.2 周扶九建筑实体缩尺模型 | 第17-21页 |
2.2.1 周扶九盐商住宅简介 | 第17-18页 |
2.2.2 实体缩尺模型 | 第18-21页 |
2.3 机械液压张拉-顶撑装置 | 第21-27页 |
2.3.1 机械液压系统控制方式 | 第23-24页 |
2.3.2 基于PLC的液压泵控制系统设计 | 第24-27页 |
2.4 信息采集装置 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 PLC控制系统及其编程简介 | 第29-38页 |
3.1 PLC控制系统 | 第29-30页 |
3.1.1 可编程控制器PLC的组成和功能 | 第29-30页 |
3.1.2 西门子PLC-200系列软件 | 第30页 |
3.2 可编程控制器PLC的编程方法及编程语言 | 第30-32页 |
3.3 组态软件介绍 | 第32-37页 |
3.3.1 昆仑通态软件(MCGS)的功能与特点 | 第33-35页 |
3.3.2 昆仑通态软件建立画面步骤 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
4 工程应用实例 | 第38-58页 |
4.1 PLC控制系统操作界面设计 | 第38-41页 |
4.2 纠偏方案与程序设计 | 第41-45页 |
4.2.1 纠偏方案的设计 | 第42-44页 |
4.2.2 程序设计 | 第44-45页 |
4.3 PLC扩展模块的选型及电路连接 | 第45-49页 |
4.4 木结构模型纠偏试验 | 第49-56页 |
4.4.1 工况一 | 第49-53页 |
4.4.2 工况二 | 第53-55页 |
4.4.3 两种试验结果的比对分析 | 第55-56页 |
4.5 两种工况的有限元ANSYS模拟 | 第56-57页 |
4.5.1 工况一 | 第56页 |
4.5.2 工况二 | 第56页 |
4.5.3 与4.4节两种试验结果的对比 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
5 总结与展望 | 第58-59页 |
5.1 总结 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
附录 | 第62-72页 |
1. PLC纠偏控制系统主程序 | 第62-70页 |
2. 监控操作台使用说明 | 第70-71页 |
3. 纠偏控制系统电路接线端子图 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |