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构造变形与烃类充注效率物理模拟实验装置控制系统研究与设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 前言第10-15页
   ·课题来源与研究意义第10页
   ·构造物理模拟实验技术研究现状第10-13页
   ·国内构造物理模拟实验技术的不足第13页
   ·论文的主要研究内容第13-15页
第2章 构造物理模拟实验装置总体设计第15-29页
   ·构造物理模拟实验装置设计要求第15-16页
   ·主要断裂体系及其成因机制分析第16-20页
     ·主要断裂体系介绍第16页
     ·主要断裂体系成因机制分析第16-20页
   ·实验装置参数计算第20-24页
     ·实验模型参数计算第20-21页
     ·动力加载单元参数计算第21-23页
     ·实验装置的技术参数确定第23-24页
   ·实验装置机械结构设计第24-28页
     ·电动应力加载单元的设计第25页
     ·构造变形装置侧板设计第25-26页
     ·组合模块的设计第26-27页
     ·三角形插头设计第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 电气控制系统总体方案论证与设计第29-36页
   ·控制系统概述第29页
   ·控制系统的目标和功能参数第29-30页
     ·控制目标第29-30页
     ·控制功能和参数第30页
   ·控制系统总体方案论证与设计第30-35页
     ·驱动控制方案第30-31页
     ·控制系统核心方案第31-33页
     ·控制系统结构方案第33页
     ·控制系统总体方案设计第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第4章 硬件系统设计及关键技术研究第36-47页
   ·驱动控制系统第36-38页
     ·驱动系统的选择第36-37页
     ·交流伺服系统选型第37页
     ·伺服控制器方案选择第37页
     ·伺服驱动系统控制方式选择第37-38页
     ·控制参数计算第38页
   ·PLC 控制系统关键技术研究第38-41页
     ·坐标系统控制与维持第38-39页
     ·伺服系统上电模式控制第39页
     ·电子齿轮比配置第39-40页
     ·PG 分频比配置第40页
     ·模拟量监视信号配置第40页
     ·零钳位功能配置第40-41页
     ·通讯配置第41页
   ·动力加载单元系统第41-43页
   ·移动操作台第43页
   ·系统硬件电路设计第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第5章 软件系统设计及关键技术研究第47-59页
   ·PLC 软件设计及关键技术研究第47-56页
     ·PLC 软件功能实现第47-54页
     ·程序设计关键技术研究第54-56页
   ·上位机总控系统设计第56-58页
     ·系统主要实现功能第56-57页
     ·软件开发中的主要关键技术第57-58页
     ·软件的整体规划与设计第58页
   ·本章小结第58-59页
第6章 实验测试及性能分析第59-64页
   ·绪论第59-61页
     ·实验平台第59页
     ·实验目的第59页
     ·实验方法第59-61页
   ·实验结果及性能分析第61-63页
     ·实验结果第61-62页
     ·数据及性能分析第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第7章 结论与展望第64-66页
   ·结论第64页
   ·展望第64-66页
参考文献第66-69页
附录第69-72页
致谢第72页

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