很强的吸收作用。含沙量愈大,吸收的愈多,透过浑水的γ射线就愈少。γ射线透过浑水的量随浑水密度增加呈指数衰减,利用衰减规律对测量的信号进行处理,就可以计算出含沙量来。
水温测量公式:
水温:水温测量过程与含沙量相同。测量出电压代入下式计算温度:
(5)
水温参数K3、D
3.系统功能需求
A泥沙测量
B煤粉测量
C参数标定:修改泥沙参数(Uw,K1,A),修改煤粉参数(Uw,K1,A),修改温度参数(K3,D)。参数修改确定后,泥沙、煤粉、温度测量程序能按照新的参数进行计算。
点击“泥沙测量”,“粉煤测量”二项按钮后,均出现:
“开始”、“停止”、“查看”、“存储”、“打印”、“复位”钮,作用如下:
1,开始:点击“开始”即开始测量含沙量,测量10个,取平均,计算电压,代入计算式计算出含沙量,显示;接下来测量水温测量10个,取平均,计算电压,代入计算式计算出水温,显示。如果不点击停止,这样一直测下去。显示如下:
显示两行,一行含沙量,一行水温,如下:
序号 含沙量(Kg/m3) 水温(℃)
1 20.20 15.1
2 20.10 15.2
3 … …
一列记满后,即从1、2、3号消失,最下行滚动增加。
2、停止:点击“停止”后,测完此数即刻停止测量。
3、查看:测量结束,点击“查看”后,从序号1开始,一屏一屏显示,点击一次显示一屏。
4、存储:点击“存储”即存成一文件。
5、打印:点击“打印”即把此次测量的数据打印出来。
6、复位:点击“复位”即复位至开始状态。
4.输入电压U的选择
因为系统是进行模拟的数据分析,需要大量的输入数据,设计时可以调用随机数发生器函数代替输入。
含沙量测量输入电压U值范围:1500 mv<U<2300 mv,取整。
水温测量输入电压U值范围:2450 mv<U<2600 mv,取整。
目 录
摘 要 1
前 言 2
第一章 绪论 3
1.1本课题研究的内容 3
1.2需要解决的问题 3
1.3系统的需求 3
1.4系统的开发模式 4
1.5系统开发工具介绍 4
1.6系统开发环境简介 7
1.6.1系统软件的要求 7
1.6.2系统硬件的要求 7
1.7软件的使用方法 7
1.8系统设计的意义 8
第一章 系统需求分析 9
2.1系统功能需求分析 9
2.1.1编写的目 9
2.1.2项目背景 9
2.2任务概述 9
2.2.1开发意图 9
2.2.2 应用目标 9
2.2.3 作用及范围 10
2.3 具体需求 10
2.3.1功能需求 10
2.4运行环境规定 10
2.4.1设备及分布 10
2.4.2支持软件 10
第三章 概要设计 11
3.1系统功能模块设计 11
3.1.1数据计算 11
3.1.2含沙量测量数据分析管理 11
3.2系统功能模块设计 13
第四章 数据库设计 15
4.1数据库建立 15
4.1.1背景 15
4.1.2定义 15
4.2数据库结构设计 15
4.2.1数据库需求分析 15
4.2.2逻辑结构设计 16
第五章 代码设计与实现 18
5.1 背景 18
5.2主界面设计说明 18
5.2.1主界面描述 18
5.2.2主界面功能 18
5.2.3模块实现代码 19
5.3LL类别模块设计说明 20
5.3.1类别描述 20
5.3.2功能 20
5.3.3模块实现代码 22
5.4数据录入模块设计说明 23
5.4.1模块描述 23
5.4.1.1泥沙数据录入模块描述 23
5.4.1.2水温数据录入模块描述 23
5.4.2功能 23
5.4.2.1泥沙录入功能 23
5.4.2.2水温录入功能 24
5.5含沙量测量数据分析管理模块设计说明 25
5.5.1含沙量测量数据分析管理模块描述 25
5.5.2 功能 26
第六章 研究成果与软件测试 28
6.1测试方案 28
6.2系统的维护 29
结 论 30
总结与体会 31
谢 辞 32
参考文献 33
本论文是针对黄河含沙量测量数据分析管理系统,系统是通过使用Microsoft Visual Basic 6.0和Microsoft ACCESS 相结合开发而成。该含沙量测量数据分析管理系统能够及时将数据快速转化成为数据分析,利用γ射线吸收原理测量含沙量。当γ射线穿过浑水时,浑水中的泥沙对γ射线有
很强的吸收作用。含沙量愈大,吸收的愈多,透过浑水的γ射线就愈少。γ射线透过浑水的量随浑水密度增加呈指数衰减,利用衰减规律对测量的信号进行处理,就可以计算出含沙量来。
该系统能够为企业带来以上的一些优势主要是由于系统完成了以下几个功能模块:1、数据计算;2、含沙量测量数据分析管理;3、统计查询;5、基础信息;4、系统设置等模块。
关键字: 信息管理系统 含沙量测量数据分析管理 统计查询 Microsoft Visual Basic Microsoft ACCESS
