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灌区渠系水量计量及监测控制一体化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-19页
        1.2.1 常见的灌区改造手段第12-14页
        1.2.2 灌区信息化管理第14-16页
        1.2.3 灌区闸门自动化控制方法第16-18页
        1.2.4 测控一体化闸门设计第18-19页
    1.3 主要研究内容第19-20页
    1.4 技术路线第20-22页
    1.5 本章小结第22-23页
第二章 灌区渠系水量计量及监测控制一体化设计原理第23-31页
    2.1 总的设计理论基础第23-24页
    2.2 灌区量水方法及选择原则第24-25页
    2.3 测控一体化闸门量水原理第25-28页
    2.4 测控一体化闸门控制系统结构和原理第28-30页
        2.4.1 测控一体化闸门控制系统结构第28-29页
        2.4.2 测控一体化闸门控制系统原理第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 测控一体化闸门控制系统室内模型试验第31-43页
    3.1 测控一体化闸门流量系数率定试验第31-40页
        3.1.1 试验方案设计第32-33页
        3.1.2 自由出流试验过程及数据分析第33-38页
        3.1.3 淹没出流试验过程及数据分析第38-40页
    3.2 测控一体化闸门测流精度试验及分析第40-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 测控一体化闸门控制系统的硬件系统设计第43-71页
    4.1 硬件系统整体结构设计思路第43-44页
    4.2 测控一体化闸门控制系统RTU设计第44-45页
        4.2.1 测控一体化闸门控制系统RTU介绍第44页
        4.2.2 RTU的设计要求第44-45页
    4.3 主控制器设计第45-56页
        4.3.1 MCU选型及接口电路第45-50页
        4.3.2 数据存储电路第50-52页
        4.3.3 通信电路第52-54页
        4.3.4 时钟电路第54-56页
    4.4 通信模块设计第56-63页
        4.4.1 测控一体化闸门控制系统中GPRS通信模块设计第56-58页
        4.4.2 GPRS模块选型第58页
        4.4.3 BenQ M22 GPRS通信模块介绍第58-60页
        4.4.4 GPRS无线模块功能的实现第60-61页
        4.4.5 SIM卡电路设计第61-62页
        4.4.6 BenQ M22 GPRS无线模块的天线设计第62-63页
    4.5 显示模块设计第63-64页
    4.6 电源模块设计第64-66页
    4.7 闸门电机驱动电路设计第66-67页
    4.8 现场测流传感器选型及电路设计第67-69页
        4.8.1 水位传感器接收电路第67-68页
        4.8.2 闸位传感器接收电路第68-69页
    4.9 其它输入输出电路设计第69-70页
    4.10 本章小结第70-71页
第五章 测控一体化闸门控制系统的软件系统设计第71-88页
    5.1 测控一体化闸门控制系统RTU软件总体功能设计第71-83页
        5.1.1 测控一体化闸门控制系统RTU软件模块组成第72-73页
        5.1.2 软件界面程序模块第73-75页
        5.1.3 中断服务程序模块第75-77页
        5.1.4 数据采集程序模块第77-78页
        5.1.5 数据存储程序模块第78-81页
        5.1.6 GPRS无线通信程序模块第81-82页
        5.1.7 闸门控制程序模块第82-83页
    5.2 灌区取用水实时监控管理系统第83-87页
        5.2.1 系统功能第83-84页
        5.2.2 系统界面第84-87页
    5.3 本章小结第87-88页
第六章 结论与展望第88-91页
    6.1 结论第88-90页
    6.2 展望第90-91页
参考文献第91-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97-98页
致谢第98-99页
附件第99页

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