城市输气管道泄漏无线检测技术研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| ·课题研究背景 | 第11页 |
| ·课题研究意义 | 第11-12页 |
| ·常见管线泄漏检测方法 | 第12-15页 |
| ·基于残差分析的方法 | 第12-13页 |
| ·基于信号分析的方法 | 第13-14页 |
| ·基于人工智能的方法 | 第14-15页 |
| ·国内外管线泄漏检测技术现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第15页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·课题主要任务和研究内容 | 第16-18页 |
| 第二章 管线泄漏检测基本原理及定位方法 | 第18-23页 |
| ·管线泄漏声波特性 | 第18-19页 |
| ·管线泄漏声波产生机理 | 第18-19页 |
| ·管线泄漏声波传播特性 | 第19页 |
| ·输气管线泄漏声信号检测与定位原理 | 第19-22页 |
| ·管线泄漏声波波速确定 | 第19-21页 |
| ·快速互相关的原理 | 第21页 |
| ·泄漏点定位公式确定 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 系统总体设计 | 第23-26页 |
| ·总体设计方案 | 第23-24页 |
| ·NIOS Ⅱ核心控制模块功能 | 第24页 |
| ·无线采集模块功能 | 第24-25页 |
| ·PC机LabVIEW程序功能 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 系统硬件设计 | 第26-38页 |
| ·NIOS Ⅱ核心控制模块 | 第26-30页 |
| ·NIOS Ⅱ最小系统 | 第26页 |
| ·高精度时钟电路 | 第26-27页 |
| ·CH376S电路 | 第27-29页 |
| ·液晶显示 | 第29-30页 |
| ·无线采集模块 | 第30-37页 |
| ·电源管理模块 | 第30-31页 |
| ·无线传输模块电路 | 第31-32页 |
| ·测温电路 | 第32-33页 |
| ·传感器与前置放大器电路 | 第33-34页 |
| ·带通滤波与整流电路 | 第34-36页 |
| ·数码管显示电路 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 系统软件设计 | 第38-61页 |
| ·SOPC设计 | 第38-44页 |
| ·NIOS Ⅱ软核的设计 | 第39-42页 |
| ·配置编译片上系统 | 第42-44页 |
| ·NIOS Ⅱ系统程序设计 | 第44-48页 |
| ·多点无线数据传输 | 第44-46页 |
| ·系统时间 | 第46页 |
| ·NIOS Ⅱ系统程序 | 第46-48页 |
| ·无线采集模块程序 | 第48-54页 |
| ·程控滤波程序 | 第49-51页 |
| ·A/D转换程序 | 第51-53页 |
| ·无线采集模块程序 | 第53-54页 |
| ·PC机程序开发 | 第54-57页 |
| ·人机交互界面 | 第55页 |
| ·PC机LabVIEW程序的设计 | 第55-57页 |
| ·系统调试 | 第57-60页 |
| ·Signaltap Ⅱ逻辑分析仪 | 第57-59页 |
| ·程序调试 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第六章 实验与结果分析 | 第61-65页 |
| ·实验装置 | 第61-62页 |
| ·带通滤波器中心频率确定 | 第62页 |
| ·管线泄漏声信号实验数据分析 | 第62-64页 |
| ·实验结果 | 第64-65页 |
| 第七章 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录A 主程序 | 第68-73页 |
| 在学研究成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |