水下储油保温测控系统研究设计
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-16页 |
·课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
·基于单片机的温度测控技术发展现状 | 第13-14页 |
·我国目前基于单片机的温度测控技术发展现状 | 第13-14页 |
·国际目前基于单片机的温度测控技术发展现状 | 第14页 |
·课题主要研究工作 | 第14-16页 |
·研究目的 | 第14-15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
第二章 水下储油技术 | 第16-28页 |
·海上现有储油技术 | 第16-17页 |
·水下储油技术应用情况研究 | 第17-19页 |
·油水隔离置换水下储油 | 第19-21页 |
·油水隔膜材料选择及污染控制 | 第21页 |
·隔膜材料选择 | 第21页 |
·污染分析与控制 | 第21页 |
·水下储油保温技术 | 第21-23页 |
·水下储油油水界面保温方案 | 第21-22页 |
·水下储油油罐保温材料的选取 | 第22-23页 |
·水下储油生产模式及储罐初步设计 | 第23-26页 |
·水下储油生产模式 | 第23-25页 |
·水下储油储罐初步设计 | 第25-26页 |
·水下储油的经济效益分析及其发展趋势 | 第26-27页 |
·经济效益分析 | 第26-27页 |
·水下储油的发展趋势 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 水下储油罐三维温度场数值模拟 | 第28-39页 |
·基于ANSYS 的有限元分析 | 第28-30页 |
·ANSYS 软件简介 | 第28-29页 |
·ANSYS 热分析简介 | 第29-30页 |
·ANSYS 软件的热分析应用 | 第30页 |
·ANSYS 有限元热分析建立步骤 | 第30-32页 |
·建立有限元模型的基本步骤 | 第30-31页 |
·加载和求解的步骤 | 第31-32页 |
·结果后处理 | 第32页 |
·水下储油罐ANSYS 数值模拟求解结果分析 | 第32-36页 |
·未加保温措施罐内油体温度场分布 | 第32-33页 |
·加保温措施罐内油体温度场分布 | 第33-36页 |
·计算结果分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 水下储油保温测控系统总体设计 | 第39-47页 |
·保温测控系统的组成 | 第39页 |
·高凝原油温度软测量原理及模型建立 | 第39-42页 |
·传统测量模型拟合方法存在的问题 | 第39-40页 |
·基于神经网络的软测量方法 | 第40-41页 |
·实验结果 | 第41-42页 |
·水下储油保温控制系统的控制原理 | 第42-45页 |
·模糊控制 | 第42-43页 |
·泛布尔代数的逻辑控制 | 第43页 |
·逻辑控制规则设计 | 第43-45页 |
·温度检测与控制系统设计 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 水下储油保温测控系统的硬件设计 | 第47-59页 |
·系统原理框图 | 第47-48页 |
·最小单片机系统 | 第48-49页 |
·单片机选择 | 第48页 |
·最小单片机系统硬件电路连接 | 第48-49页 |
·温度测量及信号调理电路 | 第49-55页 |
·测温原理 | 第49-50页 |
·器件选择 | 第50-52页 |
·硬件电路连接 | 第52-53页 |
·I~2C 总线介绍 | 第53-54页 |
·温度传感器定标 | 第54-55页 |
·加热控制模块 | 第55-57页 |
·通讯电路 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第六章 水下储油保温测控系统程序设计 | 第59-74页 |
·单片机软件设计 | 第59-67页 |
·软件流程图 | 第59-60页 |
·通信子程序设计 | 第60-61页 |
·I~2C 总线子程序设计 | 第61-64页 |
·LTC2499 读写子程序设计 | 第64-66页 |
·加热控制软件设计 | 第66-67页 |
·上位机软件设计 | 第67-73页 |
·数据采集处理软件介绍 | 第67-68页 |
·上位机软件结构 | 第68-72页 |
·串口通信 | 第72页 |
·温度计算 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录一 | 第79-84页 |
附录二 | 第84-87页 |
附录三 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研情况说明 | 第89-90页 |