钢质管道三层PE防腐生产过程智能控制策略的研究
第一章 绪论 | 第1-12页 |
·引言 | 第6-7页 |
·钢质管道三层PE防腐成型过程技术现状及发展预测 | 第6页 |
·过程控制概述 | 第6-7页 |
·实现过程控制的意义 | 第7-8页 |
·有益于降低能耗和原材料的损耗 | 第7页 |
·有益于提高系统的稳定性 | 第7页 |
·有利于提高我国钢质管道防腐生产线技术水平 | 第7页 |
·有益于钢质管道防腐行业的整体优化 | 第7-8页 |
·长输钢质管道外涂层简介 | 第8-11页 |
·概述 | 第8页 |
·涂层性能指标及选用原则 | 第8-9页 |
·涂层简介 | 第9-10页 |
·本课题的意义 | 第10页 |
·论文的组成 | 第10-11页 |
·小结 | 第11-12页 |
第二章 钢质管道三层PE防腐成型工艺过程 | 第12-18页 |
·概述 | 第12页 |
·涂层主要用料的性质 | 第12-13页 |
·底层用固态环氧粉末的基本性质 | 第12页 |
·中间层用胶的基本性质 | 第12-13页 |
·表层用聚乙烯的基本性质 | 第13页 |
·钢质管道三层PE防腐成型工艺过程 | 第13-14页 |
·钢质管道三层PE侧挤出热缠绕包覆过程原理 | 第14-15页 |
·中频感应加热过程原理 | 第15-17页 |
·概述 | 第15-16页 |
·中频感应加热装置 | 第16-17页 |
·三层PE生产过程主要被控对象 | 第17页 |
·小结 | 第17-18页 |
第三章 建立钢管传热控制模型 | 第18-26页 |
·感应加热过程物理模型 | 第18-19页 |
·钢管传热模型的建立 | 第19-24页 |
·热能转换及传热过程分析 | 第19-20页 |
·钢管感应加热及散热过程模型的建立 | 第20-24页 |
·钢管传热过程理论模型与实验模型的比较 | 第24-25页 |
·钢管传热过程模型理论计算值 | 第24-25页 |
·钢管传热过程实验模型 | 第25页 |
·钢管传热模型理论计算值与实验结果的比较 | 第25页 |
·小结 | 第25-26页 |
第四章 模糊控制器及其优缺点分析 | 第26-35页 |
·模糊控制器工作过程 | 第26-27页 |
·模糊控制系统组成 | 第26页 |
·模糊控制的基本原理 | 第26-27页 |
·模糊控制器设计的基本方法 | 第27-32页 |
·模糊控制器的设计要求 | 第27页 |
·模糊控制器的结构设计 | 第27-28页 |
·精确量的模糊化方法 | 第28页 |
·模糊控制规则的设计 | 第28-30页 |
·模糊量的判决方法 | 第30页 |
·论域、量化因子、比例因子的选择 | 第30-32页 |
·模糊控制算法 | 第32页 |
·基本模糊控制器的优缺点分析 | 第32-34页 |
·基本模糊控制器的优点分析 | 第32-33页 |
·基本模糊控制器的缺点分析 | 第33页 |
·仿真实验 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第五章 三层PE温度控制器设计及仿真实验 | 第35-43页 |
·控制算法的提出 | 第35-38页 |
·多模分段模糊控制器 | 第35页 |
·基于规则修改的自适应模糊控制器 | 第35-38页 |
·温度控制器结构原理设计 | 第38-41页 |
·系统结构模型设计 | 第38-39页 |
·温度控制器设计 | 第39-41页 |
·仿真实验 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第六章 三层PE生产过程计算机自动监控系统的实现 | 第43-49页 |
·方案设计 | 第43-45页 |
·三层PE防腐涂层主要性能指标 | 第43页 |
·防腐涂层主要性能指标与控制参数之间的关系 | 第43页 |
·三层PE生产过程总体控制方案 | 第43-44页 |
·三层PE包覆段钢管胶化温度的智能控制策略 | 第44页 |
·钢管追接和分割的无冲击实现 | 第44-45页 |
·钢管轴向速度的在线测量 | 第45页 |
·三层PE计算机监控系统的实施 | 第45-48页 |
·上位组态软件的选择 | 第45页 |
·管道防腐生产监控系统的组态 | 第45-48页 |
·工业电视监视系统 | 第48页 |
·小结 | 第48-49页 |
第七章 结束语 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
发表论文 | 第54页 |