摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究相关背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15页 |
1.3 研究意义及主要研究内容 | 第15-17页 |
1.3.1 课题的研究意义 | 第15-16页 |
1.3.2 研究内容概述 | 第16-17页 |
1.4 论文构成 | 第17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-22页 |
第二章 矿热炉冶炼关键参数检测的理论研究 | 第22-50页 |
2.1 矿热炉及其电路模型 | 第22-24页 |
2.1.1 矿热炉供电系统与炉膛结构 | 第22-23页 |
2.1.2 炉内电路模型的建立 | 第23-24页 |
2.2 矿热炉磁场辐射模型的研究 | 第24-26页 |
2.2.1 磁场检测法的基本理论与立论依据 | 第24-25页 |
2.2.2 矿热炉磁场辐射模型的建立 | 第25-26页 |
2.2.3 电极线、中垂线、炉围线的定义 | 第26页 |
2.3 电弧区磁场特征的研究 | 第26-31页 |
2.3.1 电弧信号的特征分析 | 第26-28页 |
2.3.2 电弧区磁场的仿真计算 | 第28-31页 |
2.4 矿热炉的三维磁场的数值分析 | 第31-40页 |
2.4.1 中垂线上检测点纵向的三维磁场 | 第31-35页 |
2.4.2 电极线上检测点纵向的三维磁场 | 第35-40页 |
2.5 单点 3D磁场检测模型的研究 | 第40-42页 |
2.5.1 单点 3D检测模型的提出 | 第40页 |
2.5.2 单点 3D检测模型存在的问题分析 | 第40-42页 |
2.6 阵列检测方式的提出 | 第42-46页 |
2.6.1 阵列检测模型的建立 | 第42-43页 |
2.6.2 检测区空间采样间距的确定依据 | 第43-45页 |
2.6.3 阵列传感器最佳检测位置的设定 | 第45-46页 |
2.7 本章小结 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
第三章 磁场检测系统的构建及相关基础实验 | 第50-78页 |
3.1 3D探头及其特性测试 | 第50-53页 |
3.1.1 信号处理单元 | 第50页 |
3.1.2 3D探头特性测试 | 第50-53页 |
3.2 阵列传感检测系统的构建 | 第53-58页 |
3.2.1 系统构成及阵列单元的结构 | 第53-55页 |
3.2.2 系统的通讯机制 | 第55-56页 |
3.2.3 上位机软件的基本功能 | 第56-57页 |
3.2.4 下位机软件的基本结构 | 第57-58页 |
3.3 磁场传感器及阵列的性能评估与现场实验 | 第58-75页 |
3.3.1 三维空间磁场的产生与智能测试系统的构建 | 第58-64页 |
3.3.2 3D磁场传感器的自动化快速检测与诊断系统 | 第64-68页 |
3.3.3 传感板的非均衡性及补偿 | 第68-71页 |
3.3.4 3D磁场传感器的现场实验 | 第71-72页 |
3.3.5 阵列传感检测系统的现场实验 | 第72-75页 |
3.4 本章小节 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
第四章 产品化开发与系统的测试 | 第78-100页 |
4.1 系统的产品化设计 | 第78-86页 |
4.1.1 阵列传感器的结构 | 第78-79页 |
4.1.2 传感板单元化与连接方式 | 第79-83页 |
4.1.3 构成阵列传感器的外壳机械结构 | 第83-86页 |
4.2 实用系统的组成与测试 | 第86-94页 |
4.2.1 系统的总体构成 | 第86-88页 |
4.2.2 阵列传感器有线通讯环境下的测试 | 第88-90页 |
4.2.3 阵列完成品无线通讯环境下的测试 | 第90-92页 |
4.2.4 云端数据上传的测试 | 第92-94页 |
4.2.5 完整系统下的测试 | 第94页 |
4.3 阵列的现场测试 | 第94-98页 |
4.3.1 产品化阵列的现场测试 | 第94-96页 |
4.3.2 产品的现场测试结果与分析 | 第96-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-100页 |
第五章 结论 | 第100-102页 |
5.1 本文的主要工作 | 第100-101页 |
5.2 研究中存在的不足 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第104-106页 |
攻读学位期间承担的科研项目 | 第106-108页 |