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一种智能型防坠安全器及其在线监测系统的研制

发布时间:2021-05-21 17:19
  施工升降机是现代建筑施工过程中必不可少的重要工具,在建筑工程中发挥着重要作用,防坠安全器作为施工升降机的安全保障部件,其性能及效果是施工升降机安全运行的重要保证。目前对防坠安全器性能参数的检测一般通过游标卡尺直接测量其指示销位移,以此推断防坠安全器的制动距离是否符合要求,但该方法在实际测量过程中十分繁琐,测量精度有限,且不能实时在线进行检测。因此,为提高防坠安全器检测精度和效率,实现防坠安全器性能智能化检测,有必要设计出一款具有实时在线指示功能的防坠安全器检测系统。本文以SAJ30/40型齿轮渐进式防坠安全器为主要研究对象,依据齿轮渐进式防坠安全器的内部机械结构以及工作原理,在此基础上,设计了防坠安全器物联网在线检测系统,该系统包括基于物联网的防坠安全器检测终端以及基于Java Web的防坠安全器数据管理平台。检测终端采用增量式编码器为感知元器件,利用主控芯片对防坠安全器制动过程中锥毂的旋转角度进行信号采集与处理,计算出防坠安全器的动作速度以及制动距离。本设计改进了防坠安全器性能参数手工测量的获取方式,实现了性能参数电子化采集;检测终端配备了4G通讯模块,通过物联网实现数据远转至服务器... 

【文章来源】:合肥工业大学安徽省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:82 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
致谢
摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 论文背景与研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 物联网国内外研究现状
        1.2.2 物联网技术在防坠安全器检测研究现状
    1.3 论文研究内容
    1.4 论文结构安排
第二章 施工升降机防坠安全器及其检测方法
    2.1 施工升降机概述
    2.2 齿轮渐进式防坠安全器安全器工作原理
    2.3 防坠安全器性能检测标准及安全开关电气要求
        2.3.1 防坠安全器常用检测方法
        2.3.2 防坠安全器在线检测终端的检测原理
    2.4 本章小结
第三章 防坠安全器物联网在线检测系统的方案设计
    3.1 检测需求分析
    3.2 系统核心技术介绍
        3.2.1 MVC设计模式
        3.2.2 Servlet和 JSP
        3.2.3 Tomact服务器及MySQL数据库
        3.2.4 Http协议及Socket通信
    3.3 系统硬件器件介绍及电路设计
        3.3.1 硬件总体结构设计
        3.3.2 传感器选型及工作原理
        3.3.3 处理器选型及外围电路设计
    3.4 功能电路设计
        3.4.1 增量式编码器驱动
        3.4.2 4G无线通信驱动
        3.4.3 继电器驱动
        3.4.4 电源转换
    3.5 本章小结
第四章 防坠安全器物联网在线检测系统软件设计
    4.1 软件设计需求
    4.2 数据采集软件设计
        4.2.1 Keil uVision5 开发环境搭建
        4.2.2 主控芯片控制程序设计
    4.3 数据管理平台软件设计
        4.3.1 Eclipse开发环境介绍
        4.3.2 项目架构需求分析
        4.3.3 用户注册模块设计
        4.3.4 用户登录模块设计
        4.3.5 数据管理模块设计
    4.4 本章小结
第五章 系统测试与实验结果分析
    5.1 检测终端数据验证实验
        5.1.1 动作速度实验检测结果与分析
        5.1.2 制动距离的实验检测结果与分析
    5.2 4G无线通信模块测试
    5.3 数据管理平台部署测试
        5.3.1 平台功能测试
        5.3.2 平台性能测试
        5.3.3 平台兼容性测试
    5.4 本章小结
第六章 总结与展望
    6.1 全文总结
    6.2 后续工作展望
参考文献
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于HTTP/SOCKET的AGV与自动门通讯方法[J]. 高佳斌,廖绵琴,夏志华.  物联网技术. 2020(01)
[2]基于STM32的增量式编码器测速设计及实验验证[J]. 鲁伟,刘士兴,孙操,李隆.  计算机测量与控制. 2019(12)
[3]5G发展冲刺,智能时代来了[J].   信息技术. 2019(04)
[4]物联网技术在生活中的应用以及发展研究[J]. 李境国,杨操勇.  信息技术与信息化. 2019(02)
[5]锥鼓形安全防坠器两种性能试验方法的误差分析[J]. 闫志强,常国强.  特种设备安全技术. 2018(05)
[6]基于Android平台的高校网络订餐系统的设计与实现[J]. 郝俊生,李冰锋,陈曦,高文娟.  计算机科学. 2018(S1)
[7]使用Socket通信实现S7-1500PLC与服务器通信[J]. 吴景华,郝小龙,王海峰,高鹤.  自动化应用. 2018(01)
[8]基于STM32与HLW8012的单相智能电表的设计[J]. 张庭亮,甄倩倩,杨满意.  电子世界. 2017(20)
[9]全球物联网发展态势及我国推进建议[J]. 罗松,贾雪琴,续合元,刘多.  物联网学报. 2017(01)
[10]物联网服务中间件:挑战与研究进展[J]. 陈海明,石海龙,李勐,崔莉.  计算机学报. 2017(08)

硕士论文
[1]物联网智能服务平台的设计与实现[D]. 庄严.山东大学 2019
[2]基于JavaWeb的信号处理课程群管理系统研究与开发[D]. 李欢.西安工程大学 2019
[3]基于4G网络智能家居安防系统设计[D]. 高锰.华北理工大学 2019
[4]基于数据流耦合分析的网络路由与资源分配研究[D]. 郑豪豪.北京邮电大学 2019
[5]基于JAVA的现代养鸡场中的物联网研究[D]. 贺方志.曲阜师范大学 2019
[6]基于Android的施工升降机防坠安全器检测系统[D]. 孙操.合肥工业大学 2019
[7]基于工业物联网实验平台的远程监控系统设计与实现[D]. 张晨.华中科技大学 2019
[8]基于4G的OBD远程监控系统设计[D]. 匡书池.合肥工业大学 2019
[9]基于物联网的施工升降机安全风险评价与监测方法研究[D]. 陈昱锟.华中科技大学 2018
[10]基于Java Web的电梯维保管理系统设计与实现[D]. 卓越.厦门大学 2017



本文编号:3200085

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