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 |