毕业设计新版.doc
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1、 毕业设计(论文) 题 目: 钢弦式读数仪的研究 学 院: 电子信息学院 专业班级: 自动化07级1班 指导教师: 温宗周 职称: 副专家 学生姓名: 苗大波 学 号: 摘 要20世纪70年代以来,大坝安全自动化监测系统得到了飞速发展,但自动化监测系统由于其设备运营环境恶劣、可靠性规定高,仍是大坝安全自动化监测系统中存在问题较多的项目之一。为此,本文研制开发了新一代基于振弦式传感器的钢弦式读数仪。文中阐述了振弦式传感器的工作原理和特点,提出了振弦式读数仪的硬件、软件结构以及数据通讯设计思想和实现方法,研制出了以ARM为核心的智能读数仪。钢弦式读数仪具有如下特点:l、信号采集实现了频率与温度信号
2、同步采集、解决。2、人性化界面设计,可直接显示采集信号,便于维护、检查。3、提高了频率采集的精度等级,增长了信号及电源防雷击和抗电磁干扰功能模块。体积小,造价低,适应现场恶劣环境。测试和试运营结果表白,钢弦式读数仪具有较强的通用性和稳定性,性能指标符合设计规定。关键词:振弦式传感器,钢弦式读数仪,LM3S6965ABSTRACTThe automatic monitoring system of dam safety has been developed quickly since 1970. But for the adverse operation circumstances high r
3、eliability requirements of osmotic Pressure auto Mattie monitoring system it still has some Problems in the automatic monitoring system of dam safety. Therefore a new damp smote pressure tomato monitoring system based on vibrating string sensor is developed. Software structure and data communication
4、 for diamond time predestine automatic monitoring system is put forward. Intelligent diamond other pressure automatic monitoring system with single chirp as core is developed. The system simple has been tested and operator partial in the lab. The function modular to prevent Lightning and electromagn
5、etic disturbance official and Powerhouse is added. It has the Characters of small size,low cost and good adoption for adverseness circumstances. Test and trial operation results show that the hardware and software of this system has strong versatility And stability,and performance index confirm to d
6、esign requirements.KEY WORDS: vibrating string sensor,automatic motoring system,LM3S6965目 录第一章 绪论11.1课题背景11.2研制钢弦式读数仪的目的和意义21.3国内外研究应用发展状况31.4本课题的重要工作6第二章 振弦式传感器的工作原理72.1振弦式传感器的特点72.2振弦式传感器的工作原理82.3振弦式传感器的数学模型92.3.1单线圈型振弦式传感器13第三章 总体方案的设计及组成143.1钢弦式读数仪的设计原则及基本功能143.2钢弦式读数仪的总体结构153.3钢弦式读数仪功能规定153.4采集
7、方式16第四章 硬件结构与设计174.1信号调理电路设计184.1.1温度信号调理电路184.1.2频率信号调理电路204.2单片机数据采集系统设计214.2.1 总线简介224.2.2时钟电路设计234.2.3模数转换234.2.4大容量数据单元244.3人机接口设计244.3.1液晶显示单元的设计244.3.2键盘接口设计254.4通讯电路设计254.5电源部分设计26第五章 软件设计275.1系统软件总体设计思想275.2单片机软件设计285.2.1ARM主程序实现285.2.2中断程序设计28第六章 实验及其误差分析316.1传感器调理电路的仿真316.2实验结果316.3误差分析31
8、6.4实验和结果分析326.4.1实验重要内容326.4.2实验结果分析327结论34参考文献35致谢37第一章 绪论1.1课题背景 随着我国对水资源的不断开发和运用,已建成或正在兴建的高坝大型水库型水利水电工程(如三峡、龙羊峡、小浪底、二滩、拉西瓦等)越来越多;投资巨大的南水北调工程也己开展;各流域梯级滚动水资源开发多进入良性循环,建造了许多大、中、小型水利水电工程。这些工程具有可观的发电、防洪、灌溉等经济效益,对国民经济的发展有着极大的推动作用。与此同时,大坝失事现象也屡屡出现,例如,五十年代法国的马尔塞双曲拱坝、六十年代初意大利瓦依昂拱坝和九十年代青海沟后水库失事等,都给国家和人民的生命
9、财产导致巨大的损失,因此,大坝安全监测问题引起社会和工程界的普遍关注和重视1。大坝安全监测是最近几十年中发展起来的一门新兴的技术学科。70年代以前称为大坝原型观测,即是在大坝原型中设立观测仪器进行现场测量,以期获得一些能反映大坝结构变化的特性量,本世纪2023代最早开始原型观测是采用大地观测方法观测大坝的变形,30年代初美国运用卡尔逊式仪器开展了大坝的内部观测。当时原型观测的重要目的是研究大坝的实际变形、温度和应力状态,其着重点在于验证设计。随着着本世纪3070年代世界各国的筑坝高潮,大坝失事时有发生,导致的巨大灾害引起了国际社会的高度重视,大坝观测由本来重要为设计、施工、科研等技术目的服务进
10、而发展成为监测大坝的安全运营这个关系到社会公共安全的一个不容忽视的重要事业。70年代以来,世界各国均致力于大坝监测技术的发展,各类新兴的监测仪器大量涌现,大坝安全监控的理论和方法不断完善。大坝的安全检测有别于设计校验的监测,它着眼于监测在长期荷载作用下,坝体及基础结构性态的演变过程。从大坝失事的教训中可以看出,因基础恶化而导致失事的比率远大于因坝体破坏而导致的溃坝,特别是现代技术高度发展的今天,因坝工设计或施工质量而导致失事的也许性很小,失事的起因更多地来自大坝的基础,对于混凝土坝,变异的起因通常来源于基础的恶化,岩体的压缩、断层、节理、裂隙在高压水的长期作用下,充填物逐渐被软化、离析,而形成
11、通道。其明显的反映是渗透压力升高,渗流量增大。因此,渗压、渗流和和变形不仅是三个较为直观的宏观特性量,也是监测大坝安全的重要物理量。用以检查大坝坝基帷幕灌浆质量和坝基排水减压效果,是用于了解大坝边坡稳定性,校核大坝安全状况,富裕安全度的重要依据。西北各水电站在按电力部对大坝安全定期检查中,均采用经校核的实测坝基扬压力,渗流资料,对大坝安全进行安全复核工作2-13。随着现代科技的进步,特别是计算机和微电子技术的巨大发展,各国均着力发展遥控仪器,并逐渐推广监测的自动化。大坝安全监测和管理的自动化、现代化也获得了空前的发展。本课题研制的钢弦式读数仪除了能满足常年在潮湿、温差大、强电磁干扰的环境下连续
12、不间断工作,同时该采集模块还要具有采集、存储数据并向上位机传输数据的功能,还增设触摸按键、LCD显示功能,使系统更加灵活、可靠、功能更加强大。1.2研制钢弦式读数仪的目的和意义大坝安全监测系统的发展重要涉及测量方式的发展和一次采集元件传感器的发展。大坝安全监测经历了人工监测、半自动化监测、自动化的发展过程。大坝安全监测通常被称为扬压力监测,对于有压测压管采用压力表,现场定期读取读数;对于无压测管采用响锤寻找水面,用测绳量测水面至孔口的距离,根据孔口高程再换算成测管内水面的高程(即水位值)。采用人工监测,需数人协同工作,现场范围大,测点多,监测数据因人而异,监测精度差,数据缺少空间及时间的连续性
13、,特别在汛期或暴雨季节,需加密测量次数,人工监测难以胜任。70年代以后,对人工观测的方法进行改善形成半自动化监测模式,此种监测模式虽精度、速度上有一定提高,但仍不能满足工程运营的需要;20世纪80年代世界科学技术飞速发展,大坝安全监测技术也有了长足的发展,重要表现在监测手段现代化和监测方法的自动化。从20世纪60年代国外即开始从事观测自动化的研制开发,70年代已进入使用阶段。从意大利、法国、美国、西班牙、葡萄牙、日本和瑞士等工业发达国家实现自动化的情况来看,有的起始于资料管理自动化,有的则一方面实现采集自动化。纵观大坝监测自动化的发展历程可以看出,尽管各国所走的自动化发展道路不同,但总是随着技
14、术的进步,监测仪器有一个渐次提高自动化水平的过程。初期的做法是采用大规模集成电路及微解决器组成的便携式测读仪装置,对监测仪器进行监测,结果数字显示,也可存储打印。第二阶段研制出集控和选数功能的装置,对仪器进行集中式数据采集,且测读的数据可输入到计算机中或上一级计算中心进行解决。80年代中期,随着微电子技术和计算机的发展,各国又发展了分布式监控数据采集系统,即在观测现场设立多台小型化测量控制装置,分别对监控区域内的仪器进行自动监测,测量数据转换为数字量通过数据总线直接传送到监测中心的计算机进行解决。大坝安全监测采集元件传感器是数据采集的关键部件。基本上分为电阻式、压阻式和振弦式。差动电阻式作为内
15、部埋设仪器来监测渗透压力,压阻式和振弦式重要用于代替压力表、测压管,用于大坝渗压监测。压阻式传感器的测量信号受温度和电缆芯线电阻的影响较大,并且传感器至远程测量单元的距离较短(约300米),这些都制约着自动化监测系统的发挥。振弦式传感器以其结构简朴、坚固耐用、长期稳定性好、精度和分辨率高而著称,输出为频率信号,可与微机直接接口等优点被广泛应用。因此,振弦使传感器即能克服压阻式传感器受温度和电缆芯线电阻的影响,又便于远距离信号传输(传感器距远程测量单元的距离可达1200米)等优点被广泛应用于大坝渗压自动化监测。1.3国内外研究应用发展状况我国的安全监测自动化研制工作起步于20世纪70年代末,一方
16、面实行的差动电阻式内观仪器的自动化。从研制自动化测读仪表着手,用了十数年时间,也和国外同样经历了由初级到高级的发展过程。由于采用五芯电缆连接差动电阻式传感器和研制出五芯测法的电阻比电桥,从理论上解决该传感器长距离测量的难题,消除了长导线电阻对测量精度的影响,从而使自动化测量技术有了长足的进步。有存储功能的数字化电桥,电阻比巡检仪器等多种新型自动化测试仪表相继问世。20世纪70年代中期,中国科学院成都分院与龚咀水电厂共同研制了我国第一台应变计自动化检测装置,使163支仪器的监测数据于1980年初次实现自动采集。1983年南京自动化研究所研制的BNZ1自动化监测装置安装在葛州坝二江电厂,1984年
17、投运,实现了二江泄水闸184支仪器的自动检测。为了加快自动化的进程,“大坝安全自动化监测微机系统及仪器研制”列为国家“七五”攻关项目。南京自动化研究所、清华大学、中国水利水电科学研究院和松辽委勘测设计院等科研院校共同努力,通过攻关研制成工程急需的变形和渗流的监测仪器。南京自动化研究院大坝监测研究所研制的DAMS大坝安全自动检测装置和DSIMS大坝安全信息管理系统软件于1985年10月初次在梅山水库试运营。十年中不断总结完善,该所已先后开发了DAMSN混合式数据采集系统、DAMS一M分布式数据采集仪、DAMS4智能分布式数据采集系统和DSIMS大坝安全监控管理系统,并在工程中得到应用和推广。通过
18、国家提倡和工程技术界的通力合作,近几年我国安全检测自动化技术取得了较大的发展,一批具有相称水平的大坝安全检测自动化系统在国内近百座大中型工程中实行和运营,取得了显著的经济效益和社会效益。南京水利水文自动化研究所大坝监测分所研制的DG型分布式大坝安全监测自动化系统及监测仪器19%年通过部级鉴定,先后在葛州坝和碧口等工程中投入运营。广东省水利水电科学研究所开发的大坝安全自动化系统,在该省几座电站的混凝土大坝的安全监测中取得了实行效果。南京水利科学研究院、水利部大坝安全管理中心承担的水利部水利科技重点项目土石坝安全监测和评价,已于1998年4月通过部级鉴定,其中合用于土石坝的监测自动化采集系统,己在
19、广西林青狮潭水库成功的运营了三年。南京电力自动化设备总厂研制的FWC一1型分布式网络测量系统,通过测控单元MCU可以对差动电阻式、振弦式、压阻式和CCD等多种传感器进行测量、存储和解决,并通过远程或近程实现有线或无线通讯。在扬压、渗流自动监测仪器方面,由于该类仪器的长期稳定性规定高等难点,直到90年代初国内产品才投入工程运营。青岛海洋仪器研究所对振弦式压力传感器进行了长期的研制工作。由于压阻传感器灵敏度高,分辨率高,体积小,所以在大坝工程上运用步伐加快。电力自动化研究院生产的NYZ型压阻传感器己在多个工程中运用。经“七五”攻关,电力自动化研究院研究成功的高精度扬压力计在仪器零漂等关键技术上有所
20、突破。在岩滩、大化、青溪等十几个工程运用,取得了很好的监测成果。压阻式传感器通过在硅半导体材料上制成压敏电阻作为敏感元件,在水压力作用下使由做成桥路的半导体电阻的压阻效应输出电量,由此测出水压变化。国外在安全监测方面起步较早,192023瑞士蒙萨温斯(Montsalvens)重力坝(高55米)一方面埋设了电阻式遥测仪器。1925年美国垦务局对爱达荷州高25米的亚美利加一佛尔兹坝进行了扬压力观测。1926年美国垦务局在斯蒂温逊(StenvensonCreek)实验坝(高18.3米)上埋设了用炭棒制成的电阻式应变计140支,研究拱坝的应力分布。1932年美国加利福尼亚大学专家卡尔逊(R.W.Cal
21、son)发明了差动式传感器,1933年美国在阿乌黑(Owyhee)拱坝和莫利斯(Morris)重力坝上埋设了他的初期产品,并且采用了无应力计观测混凝土的自由体积变形。美国在20世纪30年代至40年代间修建的一系列混凝土大坝广泛使用了卡尔逊仪器。到了20世纪40年代建立了一整套从应变计资料计算混凝土应力的方法,提出一些大坝的观测资料,通过对这些成果的研究和应用,发展了混凝土坝的设计理论和施工技术。在欧洲的许多国家使用着另一种类型的观测仪器一振弦式仪器。最早的振弦式应变计于192023谢弗设计有德国麦哈克公司生产。1932年克温设计了另一种型式的振弦式应变计,由法国泰勒马克公司生产。同一时期原苏联
22、学者维金可夫也制造了一种弦式仪器,一方面埋设在第聂伯河列宁水电站的混凝土坝中,此后广泛用于苏联兴建的闸坝工程中,对扬压力和土压力进行观测。土石坝最重要的安全监测项目是渗漏来源和渗流量、孔隙水压力、土体不均匀位移。美国垦务局在贝尔富升坝上安装了直径2英寸用白铁皮制成的观测管,可直接用带有浮标的绳子在这种观测井中观测水位。1935年研制成的水位指示仪埋设在海勒姆坝和埃真谷坝,用压缩空气置换观测管中的水,由压力表和测压值测得压力值。1938年在卡巴罗坝上埋设了静水压力指示仪,用带有触点的金属膜片压力盒作为测头,渗压水经测头前端透水面作用到膜片上,触点相连电路接通启动气压使膜片恢复到初始状态,压力显示
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