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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

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