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KR脱硫装置运行监测系统开发

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-19页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 研究背景及意义第11-15页
        1.2.1 铁水脱硫概述第11-12页
        1.2.2 KR脱硫装置使用现存问题第12-14页
        1.2.3 KR脱硫装置运行监测的必要性第14页
        1.2.4 相关领域研究现状第14-15页
    1.3 解决方案的提出第15-17页
    1.4 论文组织框架第17-18页
    1.5 本章小结第18-19页
2 KR脱硫装置运行过程分析与振动仿真第19-38页
    2.1 KR脱硫装置模型建立分析第19-20页
        2.1.1 模型建立第19页
        2.1.2 模型参数计算第19-20页
    2.2 KR脱硫装置振动特性分析第20-24页
    2.3 驱动轴轴心运行轨迹分析第24-26页
    2.4 KR脱硫装置故障诊断标准第26-27页
    2.5 整体装置振动特性有限元分析第27-37页
        2.5.1 实体建模第28-29页
        2.5.2 材料属性与网格划分第29-30页
        2.5.3 定义约束和载荷第30-31页
        2.5.4 结果分析第31-37页
    2.6 本章小结第37-38页
3 KR脱硫装置运行监测系统总体设计第38-49页
    3.1 KR脱硫装置运行监测系统整体架构第38-39页
        3.1.1 监测系统技术指标第38页
        3.1.2 监测系统组成第38-39页
    3.2 KR脱硫装置实时监测系统设计第39-43页
        3.2.1 振动传感器选择第39-40页
        3.2.2 数据采集卡选型第40-42页
        3.2.3 测距传感器选用第42-43页
    3.3 驱动轴轴心轨迹监测模块设计第43-46页
    3.4 下位机硬件电路设计第46-48页
        3.4.1 振动信号放大电路模块设计第46页
        3.4.2 振动信号滤波电路模块设计第46-47页
        3.4.3 预警电路模块设计第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
4 KR脱硫装置运行监测系统软件设计第49-61页
    4.1 KR脱硫装置运行监测软件系统总体架构第49-51页
        4.1.1 上位机软件需求分析第49-51页
        4.1.2 上位机软件总体设计第51页
    4.2 监测系统软件开发第51-55页
        4.2.1 监测系统中多线程的应用第51-52页
        4.2.2 监测系统中MFC编程的应用第52-53页
        4.2.3 监测系统中XML的应用第53-55页
    4.3 软件开发关键模块设计第55-60页
        4.3.1 系统控制与参数设置模块设计第55页
        4.3.2 数据采集与处理模块设计第55-58页
        4.3.3 图形化显示模块设计第58-59页
        4.3.4 预警提示模块设计第59-60页
    4.4 监测系统运行流程第60页
    4.6 本章小结第60-61页
5 实验平台的搭建与测试第61-74页
    5.1 系统模拟测试第61-63页
    5.2 系统现场测试第63-73页
        5.2.1 不同转速下空转的振动结果分析第64-69页
        5.2.2 不同转速下搅拌时的振动结果分析第69-73页
    5.3 本章小结第73-74页
6 总结与展望第74-76页
    6.1 全文总结第74-75页
    6.2 工作不足与展望第75-76页
参考文献第76-78页

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