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 |