机械毕业设计(论文)快速土壤水分测量仪的设计【全套图纸】.doc
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1、湖南农业大学东方科技学院全日制普通本科生毕业设计 快速土壤水分测量仪的设计THE DESIGN OF QUICK SOIL MOISTURE MEASURING INSTRUMENT学生姓名:学 号:201041914309年级专业及班级:2010级机械设计制造及其自动化(3)班指导老师及职称: 学 部:理工学部湖南长沙提交日期:2014年6月湖南农业大学东方科技学院全日制普通本科生毕业论文(设计)诚信声明本人郑重声明:所呈交的本科毕业论文是本人在指导老师的指导下,进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成
2、果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体在文中均作了明确的说明并表示了谢意。同时,本论文的著作权由本人与湖南农业大学东方科技学院、指导教师共同拥有。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 作者签名: 年 月 日目 录摘 要1关键词:11 前言21.1 本课题研究的目的和意义21.2 国内外研究现状及分析21.3 本文主要研究内容和创新研究成果32 土壤水分测试方法33 土壤水分测量的基本原理53.1 土壤的基础知识53.2 土壤的介电物理性质53.2.1 介电常数的概念53.2.2 土壤介电物理模型的等效电路53.3 TDR测定土壤水分的工作原理64 系统的硬件和软件设计74.1 系统的总
3、体设计74.2 系统硬件设计84.2.1 土壤水分传感器的选择84.2.2 单片机的选择104.2.3 键盘的选择114.2.4 显示器件的选择124.2.5 A/D转换器的选择124.3 电源的电路设计134.4 系统整体电路原理图134.5 系统软件设计144.5.1 编程语言的选择144.5.2 主功能模块软件设计154.5.3 部分子程序设计165 实验设计与分析175.1 测量精度测试175.1.1 实验材料及方法175.1.2测量结果分析175.2 土壤种类对测量结果的影响185.3 土壤盐分对测量结果的影响196 系统抗干扰和节能设计206.1 抗干扰措施206.2 节能措施21
4、7 结论21参考文献22致谢23快速土壤水分测量仪的设计学 生:指导老师:摘 要:土壤水分的测量是科学管理农田水分的必经途径,也是现代农业研究的热点内容之一。精确测量土壤中水分的含量对指导农作物生长、提高农作物的产量和节水灌溉等有着非常重要的作用。本文采用TDR(时域发射法)来测定土壤水分含量。因含水土壤本身是一种由固相、液相以及气相三部分所组成的非均匀多孔电介质,利用电磁波在土壤中的传播速度随介电常数而改变的特性,实现土壤水分传感器和单片机系统之间的信息传递,经处理得到精确的测量结果。基于上述原理设计出快速土壤水分测量仪。关键词:土壤水分;时域发射法; 传感器; 测量仪 全套图纸,加1538
5、93706The Design of quick soil moisture measuring instrumentAbstract: Soil moisture is measured scientific management of farmland water necessary way, is one of the hot part of modern agricultural research. Accurate measurement of soil water content in guiding the growth of crops, improving crop yiel
6、ds and water-saving irrigation and so has a very important role. In this paper, TDR (Time Domain Reflectometry) to determine soil moisture content. Because of moisture from the soil itself is a solid, liquid and gas phase consisting of three parts, the non-uniform porous dielectrics, the use of elec
7、tromagnetic wave propagation velocity in the soil dielectric constant change with the characteristics of soil moisture sensors and realization of SCM system information transfer between treated to obtain accurate measurement results. Based on the above principles to design a rapid soil moisture meas
8、uring instrument.Key words: soil moisture; Time Domain Reflectometry; sensor; measuring instrument1 前言1.1 本课题研究的目的和意义水是农作物生长的基本要素之一,同时也是作物有机体的重要组成部分。它不仅影响土壤的物理性质,制约着土壤中养分的溶解、转移和微生物的活动,是构成土壤肥力的一个重要因素;水分作为植物生长发育的必备物质,对于作物生长有着不可替代的作用。因此研究和了解土壤的水分,无论是从理论上还是生产上都有着重要意义。例如,进行施肥、灌溉、耕耘等各种农业措施时,往往需要考虑土壤水分情况,特
9、别是在制定灌溉、排水规划设计时,更需要掌握土壤水分的状况及其动态。我国气候类型复杂多样,大陆性气候强,季风气候显著,降水在区域分布不均、月与月之间差异很大,大体呈现夏秋多,冬春少,东南向西北逐渐递减的特点。每年在不同的地区都会发生不同程度的旱灾和洪涝,危害农作物生长,造成作物减产或绝收。作为世界农业大国的中国来说,农业得到了迅速的发展,取得了以占世界7%的耕地养活了世界22%人口的举世瞩目的成就。当前,制约着我国农业发展的主要因素是水资源的严重不足,我国水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平的1/4
10、、美国的1/5,居世界第109位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。另外,我国水资源地区分布极其不平衡,81%的水资源集中分布在长江流域及其以南的地方。长江以北地区耕地和人口分别占全国的64%和45%,而水资源仅占全国的19%,人均占有量517立方米,相当于全国人均量的1/5和世界人均量的1/20,水资源的占有量和地区生产发展极不适应。我国水资源现状主要表现为一方面短缺、水污染严重,另一方面水资源浪费大,有效利用率低。中国现有有效灌溉面积8.1亿亩中,95%以上仍采用传统漫灌技术。渠道输水损失以及田间深层渗漏损失的水资源达灌溉用水量的70%,先进的国家远远低于这个比例。造成这种现状的主要
11、原因是由于没有一种有效快速的土壤水分测量技术来指导农业生产。土壤含水量的测量是开展土壤中水分运动,土壤水与作物的生长关系及水的利用效率等研究的基础性工作。因此,设计出快速土壤水分测量仪,对指导农业生产具有极为重要的的意义。1.2 国内外研究现状及分析针对土壤水分快速测量的方法,国内外专家学者做了大量的研究工作,特别是国外的学者这方面起步较早,研究成果相对较多。在国外,1907年,Buckingham提出了利用毛细管原理测量土壤水分,而后1922年Gardner等报道了相关的内容,并把测量装置命名为张力计。1939年,Shaw-Bauer利用埋入土壤的热电线电阻阻值的变化研究土壤水分的快速测量。
12、1950年,Belender提出了利用种子衰减快速测试土壤水分含量的方法。1976年,Topp和Davis首先将时域反射法用于土壤水分测量中,并逐步形成了比较完整的土壤水分测试系统。1983年,Hainsworth等人开始利用X射线论证土壤水分测量的可行性。1991年,Whalley在实验室用近红外线的方法测量土壤的含水量,取得了非常不错的研究成果。同样在国内,虽然对于土壤水分测量技术的研究起步比较晚,随着科技工作者的不断努力,也取得相当可观的成绩。已经由最初的烘干法测试土壤水分发展到利用各种传感器或者射线等科学方法实现快速、无损伤的测量土壤含水量。1960年,我国开始使用射线透视法测量土壤的
13、含水量。1982年,开始利用阻坑方法测试土壤含水量。此外,国内高校和科研机构都有从事土壤水分含量测试技术和方法研究。例如,中国科学院南京土壤研究所是最早从事土壤水分研究的科研机构;西北农林科技大学马孝义等用介电方法测量土壤水分做了大量的研究;随着信息技术的快速发展,各种传感器都有其较为成熟的产品,不同原理的传感器各有其自身的特点。所以精度高、速度快、价格低和少标定的土壤水分测定技术一直是近些年来主要研究的方向。本论文根据土壤介电常数并利用水分传感器理论知识,以ATMAGE16单片机为核心的微机控制系统,研制快速土壤水分测量仪,实验表明:该土壤水分测量仪受土壤中的盐分含量和温度的影响较小,输出数
14、据稳定,成本低,适用于大多数土壤类型的测量。1.3 本文主要研究内容和创新研究成果本文将以土壤介电特性测量为切入点,能实时采集土壤的水分,快速输出测量结果。具体内容有以下几点:(1)完成土壤水分采集电路的设计;(2)单片机系统的设计,以及相关数据处理算法设计;(3)实物的制作,相关的实验数据,测量精度达到95%以上,响应速度2S;2 土壤水分测试方法土壤是一种非均质、多相、分散和颗粒化的多孔系统,由于物理特性复杂、空间变异大,造成了水分测量的难度。土壤的水分测量涉及到应用数学、土壤物理、介质物理、电磁场理论和微波技术等多个学科和国民经济的许多领域,与工农业生产密切相关。实现土壤水分的快速测量又
15、要考虑到检测实时性要求,这无疑会更增加其技术难度。测量土壤的水分含量必须充分考虑到土壤重量、土壤质地、土壤结构和土壤含盐量等因素。土壤水分测量方法的研究经历了漫长的道路,测定方法尽管很多种,但大致可以归纳起来有两大类,一类是变动位置取样测定(如烘干称重法、实容法等),另外一类是定位取样测定(如中子法,Karl Fischer法,射线法,核磁共振法,时域反射法),不同的方法各有优缺点。在此,本论文只对几种常用的土壤水分测量方法加以介绍。(1)称重法:又称烘干法,即取土样放入烘箱,烘干至恒重。此时土壤水分中自由态水以蒸汽形式全部散失掉,再称重量从而获得土壤水分含量。烘干法还有红外法、酒精燃烧法和烤
16、炉法等一些快速测定法。此方法简单直观,但是测量不具备连续性。并且采样会干扰田间土壤水分的连续性, 在田间会留下的取样孔,会切断作物的某些根并影响土壤水分运动。(2)中子法:将中子源埋入待测土壤中,中子源不断发射快中子,快中子进入土壤介质与各种原子离子相碰撞,快中子损失能量,从而使其慢化。当快中子与氢原子碰撞时,损失能量最大时,更易于慢化,土壤中水分含量越高,氢原子就越多,从而慢中子云密度就越大。中子仪测定水分就是通过测定慢中子云的密度与水分子间的函数关系来确定土壤中的水分含量,可以在原地的不同深度上周期性的反复测定而不破坏土壤,但是仪器的垂直分辨率较差,表层测量困难,且辐射危害健康。(3)射线
17、法:与中子仪类似,射线透射法利用放射源137Cs放射出线,用探头接收射线透过土体后的能量,与土壤水分含量换算得到。射线法与中子仪法具有许多相同的优点,且比中子仪的垂直分辨率高,但是射线也危害人体健康;(4)土壤水分传感器法:目前采用的传感器多种多样,有陶瓷水分传感器,电解质水分传感器、高分子传感器、压阻水分传感器、光敏水分传感器、微波法水分传感器、电容式水分传感器等。传感器法测定土壤水分的精度受传感器的设计、工艺制造等方面的影响,现在还处在进一步研制阶段。(5)时域反射法:即TDR(Time Domain Reflectometry)法,它是依据电磁波在土壤介质中传播时,其传导常数如速度的衰减
18、取决于土壤的性质,特别是取决于土壤中含水量和电导率。TDR其优点是测量速度快,操作简便,精确度高,能达到0.5%,可连续测量,既可测量土壤表层水分,也可用于测量剖面水分既可用于手持式的时实测量,也可用于远距离多点自动监测,测量数据易于处理。(6)频域反射法:即FDR(Frequency Domain Reflectometry)法,该系统是通过测量电解质常量的变化量测量土壤的水分体积含量,这些变化转变为与土壤湿度成比例的毫伏信号。如英国产的Thetaprobe水分测量就是利用这项技术,其优点是测量精度高,价格便宜,既可以单点测量也可以多点测量垂直深度的一段剖面。 以上六种土壤水分测定方法各有其
19、特点,在实际操作过程中,我们要有所抉择,多方面考虑,达到设计规定的要求,再确定具体使用哪种测定方法。3 土壤水分测量的基本原理3.1 土壤的基础知识土壤是由岩石风化而成的矿物质、动植物,微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质),氧化的腐殖质等组成。固体物质包括土壤矿物质、有机质和微生物通过光照抑菌灭菌后得到的养料等。液体物质主要指土壤水分。气体是存在于土壤孔隙中的空气。土壤中这三类物质构成了一个矛盾的统一体,其中以液态土壤水分数量较多。在一定条件下,它们互相联系,互相制约,为作物提供必需的生活条件,是土壤肥力的物质基础。另外土壤而且还是一个疏松多孔
20、体,其中布满着大大小小蜂窝状的孔隙。直径0.001-0.1毫米的土壤孔隙叫毛管孔隙。存在于土壤毛管孔隙中的水分能被作物直接吸收利用,还能溶解和输送土壤养分。3.2 土壤的介电物理性质3.2.1 介电常数的概念介电常数指在同一电容器中用同一物质为电介质和真空时的电容的比值,又称电容率或相对电容率。表示电介质在电场中贮存静电能的相对能力。介电常数愈小绝缘性愈好。空气和CS2的值分别为1.0006和2.6左右,而土壤水分的值特别大,10时为 83.83,比其它物质的介电常数大得多,土壤中主要成分的介电常数如下表1所示。因此,土壤的介电常数主要由水来决定,通过测量土壤介电常数可以达到间接测量土壤水分的
21、目的。表1 土壤主要成分的介电常数一览表Table 1 A list of the main component of the dielectric constant of the soil成分名称 空气 水 冰 玄武岩 花岗岩 干月巴士 干砂土 干壤土 介电常数 1 83 3 12 7-9 3.5 2.5 2.68土壤介电常数影响的因素很多,但土壤各成分的介电常数和相对含量是主要因素,同时在适当时候也必须考虑温度的影响。 3.2.2 土壤介电物理模型的等效电路在介质物理学中,根据介电材料分子化学结构的不同可将电介质分为典型的三大类:非极性电介质,极性电介质和离子性电介质。现有关资料证实含水土
22、壤属于介于极性电介质与离子性点之间的一类电介质。与非极性电介质相比,极性电介质和离子性电介质的特点之一是它的介电常数较大,一般处于2.6-80之间。无论何种介电材料,它的物理通用模型都可以用如图1所示的RC并联等效电路来描述。图1 土壤电介质测量模型的等效电路Fig.1 An equivalent circuit model to measure soil dielectric figure由上图可知,通过矢量电压表可以得到电压和相角,查阅相关资料,根据探针导纳的计算公式为:其中:i探针上的电流u电容两端产生的幅值相角由信号源可得到电流,利用上述公式可以计算出导纳的大小,进一步得到电导G和电容



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