水泥抗折性能檢測(cè)系統(tǒng)的研究
發(fā)布時(shí)間:2021-06-30 12:47
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,工程項(xiàng)目施工日益增多,工程測(cè)量技術(shù)越來越受關(guān)注。水泥作為一種重要的建筑材料,其抗折性能更是人們關(guān)注的熱點(diǎn),F(xiàn)有的水泥抗折設(shè)備基本上都是機(jī)械標(biāo)尺式顯示,制造粗糙、誤差大、試驗(yàn)過程繁瑣以及重復(fù)性差,難于嚴(yán)格按照相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣本試驗(yàn)。因此本課題提出了基于ARM為系統(tǒng)主控硬件平臺(tái),ATmega64為執(zhí)行單元硬件平臺(tái),WinCE為操作系統(tǒng)的水泥抗折性能檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)從硬件和軟件兩部分出發(fā)進(jìn)行設(shè)計(jì)。硬件部分主要包括電源模塊、觸摸屏顯示模塊、存儲(chǔ)模塊、力值采集模塊、調(diào)速模塊、WiFi通信模塊等;軟件部分主要使用MFC進(jìn)行基于WinCE操作系統(tǒng)應(yīng)用程序的開發(fā);通信協(xié)議選用Modbus協(xié)議;在控制算法上運(yùn)用模糊PID調(diào)節(jié)技術(shù),使用模糊規(guī)則實(shí)現(xiàn)參數(shù)的在線修正,使用PID技術(shù)對(duì)被控的參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,同時(shí)利用高精度頻率修正脈寬調(diào)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器的控制,保證整個(gè)測(cè)試過程中對(duì)水泥試樣進(jìn)行等荷施力。最后,搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)對(duì)設(shè)計(jì)完成的系統(tǒng)進(jìn)行了整體測(cè)試。測(cè)試結(jié)果均在設(shè)計(jì)的誤差范圍內(nèi),并且系統(tǒng)可長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。提高了水泥抗折性能檢測(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實(shí)時(shí)性和測(cè)量精度,極大的彌補(bǔ)了傳統(tǒng)水泥抗折...
【文章來源】:天津科技大學(xué)天津市
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1抗折強(qiáng)度測(cè)定加荷圖??Fi.?2-1?Load?diagram?of?flexural?strenth??
試的過程中,將水泥試樣放在夾具上,為了不讓加荷速度太快或者太慢,造成測(cè)試結(jié)??果不準(zhǔn),需要?jiǎng)蛩偌虞d載荷,速度保持在50±10A%,直到試樣折斷。水泥試樣在夾??具中受力如圖2-1所示。??t?|)0|??ffl"?fW—......戶.一-??_?30?I?r?50?<30??160??—????圖2-1抗折強(qiáng)度測(cè)定加荷圖??Fig.?2-1?Load?diagram?of?flexural?strength??在對(duì)水泥進(jìn)行抗折強(qiáng)度測(cè)試的時(shí)候,必須將n個(gè)圓柱等距離放置、縱向平面需要??平行m直于水泥試樣。其中?報(bào)支撐圓柱和加荷圓柱能輕微地傾斜使圓柱與試體完??全接觸,以便荷載沿試體寬度方向均勻分布,同時(shí)不產(chǎn)生任何扭轉(zhuǎn)應(yīng)力。??試樣的抗折強(qiáng)度(單位:M/w)的計(jì)算公式:??1.5F,?L?_??R,=——一?式(2-1)??式屮:V-抗折強(qiáng)度()(結(jié)果精確到〇.?1“??珥--破壞荷載(#);??乙--支撐圓柱中心距(ww?);??b--試件斷而正方形的邊長(zhǎng)為40????;??水泥的抗祈強(qiáng)度在測(cè)試過程中,都會(huì)有一定的誤差,比如,水泥試樣尺寸的誤差、??隨機(jī)誤差、測(cè)試儀器木身的誤左、測(cè)試數(shù)椐處理的誤差等。對(duì)于測(cè)試數(shù)據(jù)的處理,注??5??
轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)可以識(shí)別的數(shù)字量;WiFi通信模塊將數(shù)字量傳送到ARM主控部分進(jìn)行??分析和處理。ARM主控部分主要完成人機(jī)交互以及系統(tǒng)的控制。系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)框??圖如圖2-3所示。??I.X1)顯示^——??——?無線通fH?|??觸屏部分?????ARM??微處理器????力值采集??(主控笮元)??存儲(chǔ)SS??——??AVR???——?微控制器?——調(diào)速#塊??(執(zhí)行單元)??電源??—???—無線通俏i??圖2-3系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)框圖??Fig.?2-3?Overall?structure?block?diagram?of?the?system??2.4各模塊簡(jiǎn)介??2.4.丨嵌入式微處理器??嵌入式微處理器選擇芯片型號(hào)是三星公司生產(chǎn)的S5PV210。S5PV210屬于八RM??Cortex-A8架構(gòu),32位CPU。Cortex-A8系列微處理器是RISC處理器,[Aj核版本4圮??ARMv7,主要有Cortex-A、Cortex-M以及Cortex-R??:種Soc版本號(hào),分別針對(duì)不fuJ??應(yīng)用領(lǐng)域。Cortex-A系列主要足應(yīng)用級(jí)處理,使用干T?機(jī)、平板電腦等。例如全志公??司生產(chǎn)的平板電腦使川Soc版木1‘_)_足Cortex-A7,AiiiU燒龍X丨5和H?iphone5s使用??Soc版本號(hào)是Cortex-A53、Cortex-A57等;Cortex-M系列主要應(yīng)用于單片機(jī)。STM32??單片機(jī)使川的Soc版本U?是Cortex-M3,?Cortex-M4針對(duì)浮點(diǎn)運(yùn)算,Cortex-MO針對(duì)低??功耗的單片機(jī)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于模糊PID控制的步進(jìn)電機(jī)建模與仿真[J]. 郭豪,李寶慧,趙樹忠. 機(jī)械工程與自動(dòng)化. 2018(02)
[2]基于模糊PID算法的智能儀表通信技術(shù)研究[J]. 邵林. 西安文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(02)
[3]基于ESP8266的遠(yuǎn)程無線光功率監(jiān)測(cè)儀設(shè)計(jì)[J]. 王旭峰,周建華,董科雨,周芳,徐博文. 單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用. 2018(01)
[4]步進(jìn)電機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J]. 夏斯權(quán),周亦敏,楊一波,黃松. 機(jī)電工程. 2017(12)
[5]基于MODBUS協(xié)議的單片機(jī)通訊系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 雷俊峰. 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào). 2017(06)
[6]電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)量值溯源探討[J]. 唐波,朱園園,劉仰韶. 廣東公路交通. 2017(05)
[7]便攜式Modbus現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議分析儀研究與設(shè)計(jì)[J]. 王振力,林森,李冰. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào). 2017(28)
[8]電子萬能試驗(yàn)系統(tǒng)測(cè)控軟件研究與開發(fā)[J]. 李暉,高健,苗中華,郝付平. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2017(09)
[9]基于ESP8266的LED燈無線遠(yuǎn)程控制設(shè)計(jì)[J]. 屈良潘,唐曼玲,劉靜,馬魏平. 電子世界. 2017(09)
[10]液壓式萬能材料試驗(yàn)機(jī)數(shù)控化系統(tǒng)研究[J]. 魯俊杰,周慧. 民營(yíng)科技. 2017(04)
碩士論文
[1]基于WinCE的機(jī)器人示教器軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 付立友.東南大學(xué) 2016
[2]電子萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控軟件的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 張明.華中科技大學(xué) 2016
[3]兩相混合式步進(jìn)電機(jī)矢量控制和位置伺服算法研究[D]. 李信鋒.深圳大學(xué) 2015
[4]液壓萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)改造與設(shè)計(jì)[D]. 趙海敏.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
[5]材料萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)的研究[D]. 常曉明.天津科技大學(xué) 2015
[6]基于WinCE系統(tǒng)高解析噴碼機(jī)圖形編輯軟件VS2005的開發(fā)與應(yīng)用[D]. 麻召普.河北工業(yè)大學(xué) 2015
[7]液壓式萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)的智能化改造[D]. 劉麟.電子科技大學(xué) 2010
本文編號(hào):3257770
【文章來源】:天津科技大學(xué)天津市
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-1抗折強(qiáng)度測(cè)定加荷圖??Fi.?2-1?Load?diagram?of?flexural?strenth??
試的過程中,將水泥試樣放在夾具上,為了不讓加荷速度太快或者太慢,造成測(cè)試結(jié)??果不準(zhǔn),需要?jiǎng)蛩偌虞d載荷,速度保持在50±10A%,直到試樣折斷。水泥試樣在夾??具中受力如圖2-1所示。??t?|)0|??ffl"?fW—......戶.一-??_?30?I?r?50?<30??160??—????圖2-1抗折強(qiáng)度測(cè)定加荷圖??Fig.?2-1?Load?diagram?of?flexural?strength??在對(duì)水泥進(jìn)行抗折強(qiáng)度測(cè)試的時(shí)候,必須將n個(gè)圓柱等距離放置、縱向平面需要??平行m直于水泥試樣。其中?報(bào)支撐圓柱和加荷圓柱能輕微地傾斜使圓柱與試體完??全接觸,以便荷載沿試體寬度方向均勻分布,同時(shí)不產(chǎn)生任何扭轉(zhuǎn)應(yīng)力。??試樣的抗折強(qiáng)度(單位:M/w)的計(jì)算公式:??1.5F,?L?_??R,=——一?式(2-1)??式屮:V-抗折強(qiáng)度()(結(jié)果精確到〇.?1“??珥--破壞荷載(#);??乙--支撐圓柱中心距(ww?);??b--試件斷而正方形的邊長(zhǎng)為40????;??水泥的抗祈強(qiáng)度在測(cè)試過程中,都會(huì)有一定的誤差,比如,水泥試樣尺寸的誤差、??隨機(jī)誤差、測(cè)試儀器木身的誤左、測(cè)試數(shù)椐處理的誤差等。對(duì)于測(cè)試數(shù)據(jù)的處理,注??5??
轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)可以識(shí)別的數(shù)字量;WiFi通信模塊將數(shù)字量傳送到ARM主控部分進(jìn)行??分析和處理。ARM主控部分主要完成人機(jī)交互以及系統(tǒng)的控制。系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)框??圖如圖2-3所示。??I.X1)顯示^——??——?無線通fH?|??觸屏部分?????ARM??微處理器????力值采集??(主控笮元)??存儲(chǔ)SS??——??AVR???——?微控制器?——調(diào)速#塊??(執(zhí)行單元)??電源??—???—無線通俏i??圖2-3系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)框圖??Fig.?2-3?Overall?structure?block?diagram?of?the?system??2.4各模塊簡(jiǎn)介??2.4.丨嵌入式微處理器??嵌入式微處理器選擇芯片型號(hào)是三星公司生產(chǎn)的S5PV210。S5PV210屬于八RM??Cortex-A8架構(gòu),32位CPU。Cortex-A8系列微處理器是RISC處理器,[Aj核版本4圮??ARMv7,主要有Cortex-A、Cortex-M以及Cortex-R??:種Soc版本號(hào),分別針對(duì)不fuJ??應(yīng)用領(lǐng)域。Cortex-A系列主要足應(yīng)用級(jí)處理,使用干T?機(jī)、平板電腦等。例如全志公??司生產(chǎn)的平板電腦使川Soc版木1‘_)_足Cortex-A7,AiiiU燒龍X丨5和H?iphone5s使用??Soc版本號(hào)是Cortex-A53、Cortex-A57等;Cortex-M系列主要應(yīng)用于單片機(jī)。STM32??單片機(jī)使川的Soc版本U?是Cortex-M3,?Cortex-M4針對(duì)浮點(diǎn)運(yùn)算,Cortex-MO針對(duì)低??功耗的單片機(jī)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于模糊PID控制的步進(jìn)電機(jī)建模與仿真[J]. 郭豪,李寶慧,趙樹忠. 機(jī)械工程與自動(dòng)化. 2018(02)
[2]基于模糊PID算法的智能儀表通信技術(shù)研究[J]. 邵林. 西安文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(02)
[3]基于ESP8266的遠(yuǎn)程無線光功率監(jiān)測(cè)儀設(shè)計(jì)[J]. 王旭峰,周建華,董科雨,周芳,徐博文. 單片機(jī)與嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用. 2018(01)
[4]步進(jìn)電機(jī)閉環(huán)控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用[J]. 夏斯權(quán),周亦敏,楊一波,黃松. 機(jī)電工程. 2017(12)
[5]基于MODBUS協(xié)議的單片機(jī)通訊系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 雷俊峰. 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào). 2017(06)
[6]電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)量值溯源探討[J]. 唐波,朱園園,劉仰韶. 廣東公路交通. 2017(05)
[7]便攜式Modbus現(xiàn)場(chǎng)總線協(xié)議分析儀研究與設(shè)計(jì)[J]. 王振力,林森,李冰. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào). 2017(28)
[8]電子萬能試驗(yàn)系統(tǒng)測(cè)控軟件研究與開發(fā)[J]. 李暉,高健,苗中華,郝付平. 工業(yè)控制計(jì)算機(jī). 2017(09)
[9]基于ESP8266的LED燈無線遠(yuǎn)程控制設(shè)計(jì)[J]. 屈良潘,唐曼玲,劉靜,馬魏平. 電子世界. 2017(09)
[10]液壓式萬能材料試驗(yàn)機(jī)數(shù)控化系統(tǒng)研究[J]. 魯俊杰,周慧. 民營(yíng)科技. 2017(04)
碩士論文
[1]基于WinCE的機(jī)器人示教器軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 付立友.東南大學(xué) 2016
[2]電子萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控軟件的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 張明.華中科技大學(xué) 2016
[3]兩相混合式步進(jìn)電機(jī)矢量控制和位置伺服算法研究[D]. 李信鋒.深圳大學(xué) 2015
[4]液壓萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)改造與設(shè)計(jì)[D]. 趙海敏.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
[5]材料萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)的研究[D]. 常曉明.天津科技大學(xué) 2015
[6]基于WinCE系統(tǒng)高解析噴碼機(jī)圖形編輯軟件VS2005的開發(fā)與應(yīng)用[D]. 麻召普.河北工業(yè)大學(xué) 2015
[7]液壓式萬能試驗(yàn)機(jī)測(cè)控系統(tǒng)的智能化改造[D]. 劉麟.電子科技大學(xué) 2010
本文編號(hào):3257770
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/ruanjiangongchenglunwen/3257770.html
最近更新
教材專著