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化工过程安全运行信息物理融合系统模型

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 课题的研究背景及其意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 CPS的发展现状第13-14页
        1.2.2 CPS模型研究现状第14-16页
    1.3 课题来源与主要研究内容第16-17页
        1.3.1 课题来源第16页
        1.3.2 主要研究内容第16-17页
    1.4 论文结构第17-18页
第二章 化工过程安全运行信息物理融合系统建模第18-32页
    2.1 信息物理融合系统介绍第18-23页
        2.1.1 CPS定义第18-19页
        2.1.2 CPS的特点第19-20页
        2.1.3 传统的CPS模型第20-23页
    2.2 感知控制论介绍第23-25页
        2.2.1 感知控制论基础第23页
        2.2.2 感知控制过程第23-25页
    2.3 PC-CPS建模第25-29页
        2.3.1 物理空间第26-27页
        2.3.2 信息空间第27页
        2.3.3 信息物理融合第27-28页
        2.3.4 PC-CPS模型工作流程第28-29页
    2.4 化工过程安全运行PC-CPS模型第29-31页
        2.4.1 整体架构第30页
        2.4.2 模型工作流程第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 化工PC-CPS模型关键技术第32-43页
    3.1 传感器感知技术第32-33页
    3.2 协同预测故障诊断技术第33-41页
        3.2.1 多层故障诊断融合第35-36页
        3.2.2 模糊多级故障诊断融合第36-41页
    3.3 模型的实时性第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 应用实例第43-50页
    4.1 环己烷无催化氧化过程简介第43-44页
    4.2 环己烷无催化氧化过程存在的危险性因素第44-45页
    4.3 环己烷无催化氧化过程模型的功能需求第45-46页
    4.4 环己烷无催化氧化过程PC-CPS监控系统模型第46-49页
        4.4.1 物理空间第46-47页
        4.4.2 信息空间第47-48页
        4.4.3 模型安全运行分析第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
总结与展望第50-52页
参考文献第52-56页
攻读学位期间发表论文第56-58页
致谢第58页

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