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深海热液采样器系统改进设计及性能实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-20页
   ·研究背景与意义第11-13页
   ·国内外研究现状第13-18页
     ·国外研究现状第13-16页
     ·国内研究现状第16-18页
   ·深海热液采样器技术难点分析第18页
   ·本文研究内容第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第2章 采样器改进设计原理研究第20-31页
   ·引言第20页
   ·液体静力学基础研究第20-24页
     ·压力及其性质第20页
     ·静止液体基本方程第20-23页
     ·帕斯卡原理第23-24页
   ·“O”形圈及格来圈密封原理研究第24-27页
     ·"O"形圈密封原理研究第24-26页
       ·“O”形圈密封机理第25-26页
       ·“O”形圈材料及使用范围第26页
     ·格来圈密封原理研究第26-27页
   ·材料疲劳断裂理论研究第27-30页
     ·疲劳定义及疲劳失效特点第27-28页
     ·S-N曲线第28-29页
       ·S-N曲线的一般形状及若干特性值第28页
       ·S-N曲线的数学表达第28-29页
     ·疲劳设计准则第29-30页
       ·无限寿命设计第29页
       ·安全寿命设计第29-30页
     ·聚合物材料的疲劳断裂第30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 采样器结构改进设计第31-45页
   ·引言第31-32页
   ·采样阀触发机构设计第32-36页
     ·材料的选取第32-33页
     ·零部件结构设计第33-36页
       ·关键尺寸设计计算第33-34页
       ·强度校核第34-35页
       ·密封部分设计第35-36页
     ·机构的优点第36页
   ·样品容腔及蓄能部分设计第36-41页
     ·零部件关键尺寸设计计算第37-39页
     ·强度校核第39-41页
     ·密封部分设计第41页
   ·电路腔及其端盖设计第41-43页
     ·零部件关键尺寸设计计算第42页
     ·强度校核第42-43页
   ·固定架及T形把手设计第43页
   ·本章小结第43-45页
第4章 采样器温度测量系统改进设计第45-61页
   ·引言第45页
   ·电路改进设计第45-51页
     ·电路整体规划第45-46页
     ·单片机、传感器及电源芯片选型第46-49页
       ·单片机的选型第46-47页
       ·温度传感器的选择第47-48页
       ·电源芯片的选型第48-49页
     ·信号调理电路设计第49-51页
       ·热电偶信号的调理第49-50页
       ·PT100信号的调理第50-51页
     ·与上位机通信电路设计第51页
   ·下位机程序改进设计第51-60页
     ·MSP430开发调试环境简介第51-52页
     ·初始化子程序设计第52-53页
     ·串口中断服务程序设计第53-55页
       ·MSP430串口通信模块介绍第53-54页
       ·串口中断服务程序设计第54-55页
     ·AD采集子程序设计第55-58页
       ·ADC12模数转换模块介绍第55-56页
       ·AD采集子程序设计第56-58页
     ·深度低功耗子程序设计第58-59页
     ·程序完整性说明第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第5章 采样器系统性能实验研究第61-76页
   ·引言第61页
   ·采样阀阀芯疲劳实验性能研究第61-69页
     ·阀芯疲劳实验方案第62-64页
     ·阀芯疲劳实验结果分析第64-69页
       ·阀芯疲劳断裂分析第64-68页
       ·阀芯寿命估计及总结建议第68-69页
   ·采样腔和蓄能腔内压实验第69-70页
   ·温度板串口通信实验第70-71页
   ·温度板AD通道校正实验第71-75页
   ·本章小结第75-76页
第6章 总结与展望第76-78页
   ·总结第76页
   ·展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
科研成果第83页
 攻读硕士学位期间参与的科研项目第83页

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