仪器仪表仿真系统在过程自动化工程师培养中的应用研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
·课题研究的背景和意义 | 第14-16页 |
·仪器仪表选型、仿真及其教学的现状 | 第16-18页 |
·相关技术 | 第18-20页 |
·虚拟仪器 | 第18-19页 |
·数据库的设计方案 | 第19页 |
·创建者模式简介 | 第19-20页 |
·本文的主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 调节阀选型方法分析及实现 | 第22-28页 |
·调节阀选型方法分析 | 第22-23页 |
·调节阀选型数据库的设计 | 第23-24页 |
·调节阀选型具体界面的设计 | 第24-26页 |
·小结 | 第26-28页 |
第三章 调节阀建模与仿真设计 | 第28-50页 |
·调节阀整体联立算法的设计思想 | 第28-29页 |
·气动执行机构建模与仿真 | 第29-37页 |
·气动阀门定位器与执行机构相联立建模与仿真 | 第30-33页 |
·电-气阀门定位器与执行机构建模与仿真 | 第33-37页 |
·电动执行机构建模与仿真 | 第37-41页 |
·建模目的及建模及仿真思路 | 第37页 |
·建模机理 | 第37-38页 |
·建模过程 | 第38-40页 |
·仿真设计 | 第40-41页 |
·阀体的数学模型与仿真 | 第41-43页 |
·建模目的及仿真思路 | 第41页 |
·模型机理及建模过程 | 第41-42页 |
·仿真设计 | 第42-43页 |
·调节阀故障建模与仿真 | 第43-45页 |
·建模目的及仿真思路 | 第43页 |
·建模机理及建模过程 | 第43-44页 |
·仿真设计 | 第44-45页 |
·整体的仿真设计 | 第45-48页 |
·用例分析 | 第45-46页 |
·具体仿真设计 | 第46-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
第四章 传感器选型及仿真 | 第50-78页 |
·整体模型设计 | 第50-51页 |
·流量传感器选型分析、数据库设计与界面设计 | 第51-53页 |
·流量传感器数学建模与仿真设计 | 第53-61页 |
·电容式涡街流量计数学建模 | 第53-57页 |
·转子流量计数学建模方法 | 第57页 |
·其他流量计建模方法 | 第57-60页 |
·流量传感器总体仿真设计 | 第60-61页 |
·压力传感器选型分析、数据库设计与界面设计 | 第61-62页 |
·压力传感器数学建模及仿真设计 | 第62-66页 |
·力平衡式压力变送器建模方法 | 第62-63页 |
·电容式压差变送器建模方法 | 第63-65页 |
·压力传感器总体仿真设计 | 第65-66页 |
·温度传感器选型分析、数据库设计与界面设计 | 第66-68页 |
·温度传感器数学建模与仿真设计 | 第68-71页 |
·热电阻温度传感器数学建模方法 | 第68-70页 |
·温度传感器总体仿真设计 | 第70-71页 |
·物位传感器选型分析、数据库设计与界面设计 | 第71-73页 |
·物位传感器的数学建模及仿真分析设计 | 第73-75页 |
·浮力式物位传感器建模方法 | 第73页 |
·电容式物位传感器建模方法 | 第73-74页 |
·物位传感器模型总体仿真设计 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-78页 |
第五章 仿真曲线的实现 | 第78-92页 |
·调节阀仿真界面的实现及分析 | 第78-85页 |
·电动调节阀 | 第78-80页 |
·气动调节阀 | 第80-83页 |
·结果比对与筛选 | 第83-85页 |
·传感器具体仿真界面的实现及分析 | 第85-89页 |
·自定义界面的实现 | 第89-90页 |
·小结 | 第90-92页 |
第六章 结论与展望 | 第92-94页 |
·结论 | 第92-93页 |
·展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
附录一 热电阻分度表 | 第98-100页 |
附录二 热电偶分度表 | 第100-102页 |
附录三 公称通径的选择咨询表 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第106-108页 |
作者及导师简介 | 第108-110页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第110-111页 |