【摘 要】
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随着我国城市化进程加快,地表空间愈发拥挤,许多地区的城市化速度落后于基础设施建设速度,城市化进程面临迟滞问题。此时,对地下空间的开发利用成为扩展城市空间的重要方法。在对地下空间进行开发利用的过程中,地下水渗漏现象屡见不鲜。许多建筑设施的墙体受到侵蚀,导致墙皮脱落甚至墙体开裂等问题,危及地下建筑结构安全。针对地下墙体渗漏问题,本文设计并开发了一种可以远程控制的智能地下除湿系统。系统以MPS多脉冲电渗
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随着我国城市化进程加快,地表空间愈发拥挤,许多地区的城市化速度落后于基础设施建设速度,城市化进程面临迟滞问题。此时,对地下空间的开发利用成为扩展城市空间的重要方法。在对地下空间进行开发利用的过程中,地下水渗漏现象屡见不鲜。许多建筑设施的墙体受到侵蚀,导致墙皮脱落甚至墙体开裂等问题,危及地下建筑结构安全。针对地下墙体渗漏问题,本文设计并开发了一种可以远程控制的智能地下除湿系统。系统以MPS多脉冲电渗透技术为除湿方法,以单片机为总控制中心,添加了信息采集模块,用于监测除湿系统的工作参数,并基于Wi-Fi模块和阿里云IoT平台为系统添加了物联网模块。除湿系统开发的主要内容如下:(1)针对除湿系统的功能需求进行了系统的总体方案设计。以ATmega8单片机为总控中心,基于电渗透原理,开发了一套MPS脉冲发生控制装置,完成了包括脉冲发生电路的原理图绘制及PCB设计等工作内容,并最终实现了中控电路板及MPS控制箱的实物开发。(2)完成了系统的信息采集与交互模块开发。系统选用了几种传感器作为信息采集模块:在中控电路中添加了电流传感器,用来读取MPS脉冲电流大小;在系统的中控电路板上添加了温度传感器并连接直流风扇,用来检测电路板温度并在温度过高时进行散热;在中控电路板原理图设计时,还添加了一段线路连接故障检测单元,用来检查除湿电极接线状态。选用一款带有Wi-Fi模块的触摸屏作为人机交互模块,完成了触摸屏与单片机的通信连接,单片机通过USART将采集信息送至触摸屏显示。(3)基于阿里云IoT平台完成了除湿系统的远程监测与控制实现。在阿里云平台完成系统的产品定义,并在人机交互开发页面完成了一套手机APP界面开发,作为系统的应用终端。通过含Wi-Fi模块的触摸屏实现了系统接入无线网络,完成触摸屏的UI界面开发及控件布局,编写触摸屏工程脚本来解析阿里云IoT平台与屏之间的数据传输。最后完成了基于阿里云平台APP的系统远程监测与控制的功能实现。
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