室内环境参数论文_王骏西,路晓波,陶杰

导读:本文包含了室内环境参数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:环境参数,环境,传感器,模型,信号,舒适,人体。

室内环境参数论文文献综述

王骏西,路晓波,陶杰[1](2019)在《室内环境参数监测微型系统研究与实现》一文中研究指出随着生活水平的提高,人们更加重视室内环境质量。本文着重研究了STM32F0系列单片机内部模数转换模块、异步串行通信模块及模拟IIC的时序工作原理,设计了基于该单片机的室内环境参数监测微型低功耗系统。通过该系统实现了对室内温度、湿度、空气悬浮颗粒指数等参数的实时监测和显示功能。此外,本系统还预留了TTL电平的串行通信接口,为系统后续升级改造提供便利。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年04期)

端木琳,孙星维,李祥立,王子涵,翟志强[2](2018)在《中国各地区人体热舒适与室内热环境参数的关系(续)》一文中研究指出为了给建筑热舒适环境的设计提供依据,也为了给以后热舒适实地调研提供参考,我们对近20年已发表的71篇有关热舒适的实地调研论文(仅现场调查,不包括实验室实验)进行了整理并已发表,系统地总结了不同气候区、不同类型建筑的热舒适范围及热中性温度。本文在上述基础上,对各地的调研数据进行了进一步的整理,对影响热舒适的其他影响因素进行了详细的阐述,总结了现有的研究方法及评价指标,分析了热中性温度随年代的变化,同时,也分析了气候区、通风采暖方式、服装热阻、湿度及风速对热舒适的影响。(本文来源于《建筑科学》期刊2018年12期)

王康[3](2018)在《基于改进传播环境参数的室内定位方法》一文中研究指出针对传统信号传播模型对环境适变能力差,且定位精度不高的问题,提出一种动态RSSI加权系数模型。在邻近接入点(AP,access point)多次测取信号接收强度(RSS,received signal strength),经过高斯滤波算法对采集的RSSI进行数据滤波处理,再对分组数据赋予加权系数得到待定位节点邻近点RSSI均值。进而合理改进传统信号传播模型环境参数的A,n值估计,得到满足具体环境的动态自适应室内定位精度要求。实验结果表明:该方法适应多变环境的室内定位要求,并提高了定位精度。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2018年34期)

徐军,杨帆,朴金宁,马静[4](2018)在《室内环境参数远程监测系统设计》一文中研究指出设计了一种可以在室内进行环境参数监测,并且可以远程监测的系统。通过使用灰尘浓度传感器、温湿度传感器、可燃气体传感器和气压传感器实现检测当前环境的各项参数,单片机将采集的数据进行卡尔曼滤波处理之后,得到更加稳定的数据。在数据显示端,通过硬件部分的Wi-Fi模块将数据发送到自组建的网络中,浏览器端编程采用MyEclipse开发环境,运用JavaWeb语言进行Wi-Fi信息抓取和处理,并将数据传输到云端,实现了由数据采集到网络传输,最后到用户可以进行远程监测的可视化系统设计。(本文来源于《电子技术应用》期刊2018年02期)

郑勤振[5](2016)在《体育场馆室内空气环境参数无线监控系统设计》一文中研究指出体育场馆是运动与健身的主要场所,其室内环境不仅要满足观众席人员的舒适性要求,同时也要考虑室内环境对赛场运动人群的机体造成一系列的生理、心理影响和比赛项目所要求。本研究针对体育场馆对室内环境信息采集的及时性和完整性以及远程监控的需要,以ZigBee协议为基础,综合利用传感器技术、自动检测技术,设计了体育场馆室内空气环境参数无线监控系统,实现对体育场馆内二氧化碳、甲醛等室内空气品质参数和温湿度、风速等室内热环境参数的无线实时监测。系统由数据采集终端和数据接收器组成,数据采集终端集成了温湿度传感器、风速传感器、二氧化碳传感器、甲醛传感器;而数据接收器通过串口与计算机进行通信,负责环境数据的上传和计算机命令的下发。数据采集终端与数据接收器之间的通信为ZigBee网络,网络类型为星型网络,终端设备数量可以变化,使整个系统的监测区域更加灵活且扩展能力得到加强。系统的硬件和软件的整体方案采用模块化设计,系统的硬件包括处理器外围电路,硬件模块与处理器之间的通信接口电路和电源电路。软件包括网络管理和数据传输程序,数据传输程序加载各个硬件模块驱动程序实现数据的传输,驱动程序包括传感器数据驱动程序和液晶显示程序等。研究实现的系统性能指标:温度测量范围:-10-50℃,温度测量精度±1℃;湿度测量范围:20-90%,湿度测量精度:±5%;二氧化碳测量范围:0-10000ppm,二氧化碳测量精度:±40 ppm;甲醛测量范围:0-5ppm;风速测量范围:0-20m/s;风速测量精度:2%m.v;无线传输距离:250米。采用上述技术方案,实现了室内环境数据实时采集、远程传输功能,为体育馆环境检测体系、评估技术和评估标准的研究制定提供前端数据采集系统,为体育场馆营造一个舒适的运动环境提供数据支持。在器件选择方面,CC2530无线传感网络芯片和低功耗传感器的应用降低了系统整体运行的能耗。(本文来源于《武汉体育学院》期刊2016-06-01)

王烨,张文霞,胡文婷[6](2015)在《室内环境参数对室外气象参数瞬时变化的动态响应研究》一文中研究指出为研究空调房间室内环境参数对室外气象参数瞬时变化的动态响应,采用CFD中的标准k-ε模型对兰州地区某办公室在考虑非稳定传热情况下的室内气流组织和污染物浓度场进行数值分析,获得了顶送风/下回风和侧送风/下回风两种通风模式下室内流场、温度场及污染物浓度场的分布。结果表明:不同时刻的太阳辐射通过激励室内自然对流换热过程对室内污染物的空间分布及迁移特性产生了显着影响。同一送风模式下,16:00时室内的污染物浓度较8:00时均匀,而8:00时的污染物浓度平均水平较高;在同一送风参数下,采用顶送风方式时更有利于降低室内污染物浓度。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2015年03期)

赵春莲[7](2015)在《基于LabVIEW的室内环境参数监控系统的设计》一文中研究指出本文主要介绍了室内环境参数监控系统的架构与功能特点。该系统主要基于Lab VIEW和无线传感网络数据透明传输平台,经过数据采集和数据统计分析,实现了对室内空间环境参数的整体叁维模型显示,并给出空调温度调节建议,实现系统最优控制和节能减排。(本文来源于《科技风》期刊2015年10期)

吴小舟,赵加宁,王沣浩[8](2015)在《室内热环境参数对人体火用损的影响研究》一文中研究指出从热力学角度探讨了室内热环境对人体火用损的影响,提出了人体火用及人体火用损的定义,并确定了人体火用计算的基准点.然后以冬季典型办公房间为研究对象,定量分析了室内热环境参数对人体火用损的影响,发现当空气相对湿度为10%~50%时,室内空气温度和室内平均辐射温度的变化对人体火用损影响较大,而当室内空气温度和室内平均辐射温度均小于20℃时,室内空气相对湿度的变化对人体火用损影响较小.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期)

钱金伟[9](2014)在《智能家居室内环境参数采集与控制系统的研究》一文中研究指出随着人们收入水平的提高,生活环境质量也逐渐被人们所重视。近几年,城市的高速发展带来了严重的环境污染问题。在国内将近1/3的大中型城市相继出现了严重的雾霾天气。而由雾霾天气导致的呼吸道疾病也在呈上身趋势。相对于室外环境,室内环境质量的高低直接影响着家人的健康。国外在很早就开始了对室内环境的质量的调查和研究,一些研究成果和国家支持带动了室内环境控制系统在西方国家的高速发展。随着相关生产商的一些推广,很多智能家居产品中已加入了室内环境控制子系统。智能家居的概念从提出到现在将近20年之久,发展到今天已经进入了一个空前的高速发展阶段。作为一种全新的综合技术,智能家居系统中主要涵盖有无线组网,协议转换,计算机网络等相关领域的知识。作为智能家居系统的一员,室内环境控制系统是基于ZigBee无线传感网络建立的采样数据上传和控制命令下发的无线自组网络。与传统实现方式相比,降低了成本,节约了开发周期。ZigBee作为一种全新的无线局域网技术,继承了许多无线技术的优点,并在此基础上增加低功耗和自组网的创新。与此同时,一些低成本的射频芯片解决方案也相继出现,迎合了市场需求。这其中就包括着名的IC生产厂商Texas Insrument。其生产的CC2530芯片虽然成本低廉,但功能齐全,配合着其发布的ZigBee协议栈代码Z-stack,两者完美的实现了ZigBee无线传感控制网络的建立和运行。在用户层面,由于网关设备的加入,使得整个系统连接到以太网络,ZigBee网络内的采样数据可以及时的更新到而用户也可以使用个人终端,通过远程互联网访问来下发控制命令。基于ZigBee无线组网技术的室内环境控制系统,建立在Texas Instrument的ZigBee解决方案之上,适用于网络规模较小的家居环境。传感节点和控制节点都被烧录相应代码。当所有节点上电后,依次自动加入到整个ZigBee网络。中心网关的功能创新以及硬件的高度集成不但使得整套系统更加简便,而且大大节约了开发成本。如此一来,本方案在低成本智能家居产品的普及上可作为参考。而对室内环境控制系统的发展也具有一定的借鉴意义。(本文来源于《河南师范大学》期刊2014-05-01)

陈栋[10](2014)在《室内环境参数监测仪的研究与设计》一文中研究指出伴随着经济的发展,生活水平的日益提高,生活环境的质量越来越受到人们的重视,由于人居环境不良导致的各类疾病,如呼吸系统疾病,心血管疾病等引发人们的关注。室内环境参数监测仪也因此逐渐走进普通家庭,它通过对室内环境参数,例如温度、湿度、光照度、甲醛浓度、一氧化碳浓度等实施监测,并在环境参数发生异常时及时给予报警提示,保证了人们始终对所处生活环境质量有充分的了解,从而保障人的身体健康。因此,研究和设计一种功能多样,操作简单,可靠性高的室内环境参数监测仪是有意义的。课题运用了传感器技术、嵌入式技术、通信技术完成了对室内环境信息的监测。系统中使用NXP恩智浦公司的LPC2138ARM微处理器作为监测仪的核心处理器,在LPC2138上对uCOS-Ⅱ多任务操作系统进行移植和功能裁剪,以实现在多个用户任务之间完成调度和切换,使用多种传感器和集成芯片完成对环境参数的传感检测,使用LCD12864液晶显示器实现监测仪与用户的交互,使用16键键盘编码芯片MM74C922实现对四乘四矩阵键盘的硬件扫描,从而实时地获取用户的键盘输入信息,使用人体红外传感器及检测电路实现对监测仪周围人类活动的监测,使用蜂鸣器及放大电路实现环境参数异常时的声音报警功能,使用由华为公司研发的全球移动通信专用芯片GTM900C实现环境参数异常时的远程短信息报警功能。研究uCOS-Ⅱ操作系统内核函数的应用方法,针对前述各功能设计uCOS-Ⅱ任务及应用程序,并设计系统程序。为实现短信息报警功能,设计GTM900C通信芯片的AT指令操作程序。监测仪上电正常工作后,用户可根据自己的使用需求,自行对待监测的环境参数的种类进行配置,然后根据实际需要设置环境参数报警的上限值或下限值。用户可以利用监测仪的实时时钟系统来设定和重新调整当前时间。论文中室内环境参数监测仪功能多样,操作简单,可靠性高,通用性强,可以与手持移动设备实现通信,在降低系统功耗上采取了一定的措施,为室内环境参数的监测手段提供了一种新的参考。(本文来源于《西南交通大学》期刊2014-05-01)

室内环境参数论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了给建筑热舒适环境的设计提供依据,也为了给以后热舒适实地调研提供参考,我们对近20年已发表的71篇有关热舒适的实地调研论文(仅现场调查,不包括实验室实验)进行了整理并已发表,系统地总结了不同气候区、不同类型建筑的热舒适范围及热中性温度。本文在上述基础上,对各地的调研数据进行了进一步的整理,对影响热舒适的其他影响因素进行了详细的阐述,总结了现有的研究方法及评价指标,分析了热中性温度随年代的变化,同时,也分析了气候区、通风采暖方式、服装热阻、湿度及风速对热舒适的影响。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

室内环境参数论文参考文献

[1].王骏西,路晓波,陶杰.室内环境参数监测微型系统研究与实现[J].科技创新导报.2019

[2].端木琳,孙星维,李祥立,王子涵,翟志强.中国各地区人体热舒适与室内热环境参数的关系(续)[J].建筑科学.2018

[3].王康.基于改进传播环境参数的室内定位方法[J].电脑知识与技术.2018

[4].徐军,杨帆,朴金宁,马静.室内环境参数远程监测系统设计[J].电子技术应用.2018

[5].郑勤振.体育场馆室内空气环境参数无线监控系统设计[D].武汉体育学院.2016

[6].王烨,张文霞,胡文婷.室内环境参数对室外气象参数瞬时变化的动态响应研究[J].重庆大学学报.2015

[7].赵春莲.基于LabVIEW的室内环境参数监控系统的设计[J].科技风.2015

[8].吴小舟,赵加宁,王沣浩.室内热环境参数对人体火用损的影响研究[J].湖南大学学报(自然科学版).2015

[9].钱金伟.智能家居室内环境参数采集与控制系统的研究[D].河南师范大学.2014

[10].陈栋.室内环境参数监测仪的研究与设计[D].西南交通大学.2014

论文知识图

实验中的全热交换器Fig5-2Testenergy...夏季非空调建筑室内环境参数分...冬季集中供暖建筑室内环境参数空调建筑室内环境参数分布情况不同室外温湿度条件下,二级冷量交换...调查研究现场

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