带压燃气输送管道在线智能开孔的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·项目来源及意义 | 第8页 |
·管道开孔设备的现状 | 第8-10页 |
·燃气输送管道开孔技术的现状 | 第10-12页 |
·带压燃气输送管道在线智能开孔装置的总体方案介绍 | 第12-13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
2 等离子切割工艺参数的研究 | 第15-28页 |
·等离子体弧切割技术概述 | 第16页 |
·等离子体弧切割主要工艺参数的分析 | 第16-18页 |
·等离子体弧切割的热平衡过程分析 | 第18-19页 |
·等离子体弧切割的数学模型及温度场 | 第19-23页 |
·等离子弧切割工艺参数对温度场的影响分析 | 第23-26页 |
·切割速度对温度场的影响 | 第24-25页 |
·弧柱功率对温度场的影响 | 第25页 |
·不同切割位置对温度场分布的影响 | 第25-26页 |
·切割速度估算 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 割炬摆动机构的设计 | 第28-38页 |
·摆动机构的功能原理分析 | 第28-29页 |
·摆动机构的演化分析 | 第29-31页 |
·实际割炬摆动机构的设计 | 第31-32页 |
·割炬摆动机构的控制量的确定 | 第32-34页 |
·管道开孔的运动分析 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
4 厚度和角度检测装置的设计 | 第38-50页 |
·厚度测量装置的确定 | 第38-42页 |
·常用的测厚装置的工作原理 | 第39-41页 |
·测厚技术的比较分析 | 第41-42页 |
·超声波测厚技术的选用 | 第42-45页 |
·超声波传感器工作原理 | 第43-44页 |
·超声波测厚技术的选择 | 第44-45页 |
·角度测量系统的确定 | 第45-49页 |
·角度传感器的比较分析 | 第45-46页 |
·旋转变压器的工作原理 | 第46-47页 |
·旋转变压器—数字变换器(RDC)工作原理 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 割炬摆动控制系统的软硬件设计 | 第50-70页 |
·割炬摆动控制系统的硬件设计 | 第50-56页 |
·脉冲信号发生电路 | 第51-53页 |
·串口通讯电路 | 第53-54页 |
·信号转换电路 | 第54-55页 |
·换能器驱动电路 | 第55-56页 |
·割炬摆动控制系统的软件设计 | 第56-63页 |
·程序界面设计 | 第57-59页 |
·单片机控制程序设计 | 第59-63页 |
·割炬摆动控制系统的抗干扰研究 | 第63-69页 |
·干扰源分析 | 第63-64页 |
·硬件抗干扰措施 | 第64-67页 |
·软件抗干扰措施 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
6 带压燃气输送管道在线智能开孔的应用与研究 | 第70-74页 |
·计算机仿真模拟 | 第70-71页 |
·割炬未摆动时的试验开孔效果分析 | 第71-73页 |
·割炬摆动时的管道在线开孔效果分析 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
7 总结与展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第80页 |