利用超声波技术对管道液体的无损检测
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·本课题研究的背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外输油管道内部原油流量监测系统的应用概况 | 第8-10页 |
| ·输油管道内部原油流量监测系统的国际应用概况 | 第9-10页 |
| ·输油管道内部原油流量监测系统的国内应用概况 | 第10页 |
| ·常用的输油管道内部原油流量监测系统概述 | 第10-12页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第12-13页 |
| 2 输油管道内部原油流量监测系统总体方案的设计 | 第13-24页 |
| ·输油管道内部原油流量监测系统的结构 | 第13页 |
| ·时差式超声波流量测量装置的工作原理 | 第13-14页 |
| ·数据传输方式 | 第14-21页 |
| ·CAN总线的功能特点简述 | 第15-16页 |
| ·CAN总线的典型特征 | 第16页 |
| ·CAN总线的优点 | 第16页 |
| ·RS232串口功能特点简述 | 第16-21页 |
| ·RS232的电气特性 | 第17-18页 |
| ·连接器的机械特性 | 第18页 |
| ·RS232的接口信号 | 第18-20页 |
| ·RS232的接线 | 第20-21页 |
| ·RS232接口定义(25芯) | 第21页 |
| ·上位机软件功能简述 | 第21-23页 |
| ·软件使用语言的描述 | 第22页 |
| ·输油管道内部原油流量监测系统软件的功能描述 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 超声波流量测量模块的软硬件设计 | 第24-40页 |
| ·超声波流量测量模块的原理 | 第24-25页 |
| ·超声波流量测量模块的硬件设计 | 第25-31页 |
| ·超声波流量测量模块的主要元器件选择 | 第25-27页 |
| ·C8051F040单片机简介 | 第25-27页 |
| ·AMS1117-3.3特点简介 | 第27页 |
| ·超声波流量测量模块的原理 | 第27-30页 |
| ·超声波流量测量模块的的PCB设计 | 第30页 |
| ·超声波流量测量模块的功能流程图 | 第30-31页 |
| ·超声波流量测量模块的软件设计 | 第31-36页 |
| ·时差式超声波测量装置的硬件结构 | 第36-40页 |
| ·系统的硬件结构图 | 第36-37页 |
| ·滑动窗口接收技术 | 第37-40页 |
| 4 输油管道内部原油流量监测系统的软件设计 | 第40-54页 |
| ·软件开发环境 | 第40-44页 |
| ·虚拟仪器概述 | 第40页 |
| ·虚拟仪器的概念 | 第40页 |
| ·虚拟仪器的构成 | 第40-41页 |
| ·虚拟仪器的特点 | 第41-42页 |
| ·虚拟仪器软件开发平台LabVIEW | 第42-44页 |
| ·LabVIEW接收串口数据程序设计 | 第42-44页 |
| ·主程序设计 | 第44-52页 |
| ·数据处理程序设计 | 第45-46页 |
| ·计时程序设计 | 第46-47页 |
| ·模数转换程序设计 | 第47-51页 |
| ·PIC16F877A的10位分辨率ADC模块 | 第47-50页 |
| ·数据采集程序 | 第50-51页 |
| ·显示程序设计 | 第51-52页 |
| ·监测系统软件设计 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 5 系统实验 | 第54-58页 |
| ·监测终端的数据采集 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 6 总结 | 第58-59页 |
| 7 展望 | 第59-60页 |
| 8 参考文献 | 第60-65页 |
| 9 攻读硕士论文期间论文发表情况 | 第65-66页 |
| 10 致谢 | 第66-67页 |