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海水养殖水温三维传热模型与控制算法的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 养殖池水温控制的背景及意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-13页
    1.3 研究内容第13-16页
第2章 养殖池水温度场的分析及传热模型的建立第16-26页
    2.1 养殖池水温加热系统的数学模型第16-17页
    2.2 养殖池水温传热系统分析第17-20页
        2.2.1 自然对流第17-18页
        2.2.2 自然对流换热系数的求解第18-20页
    2.3 传热模型的建立第20-23页
        2.3.1 实际模型的简化第20-21页
        2.3.2 养殖池水温加热系统传热过程的研究第21-23页
    2.4 养殖池水温加热系统的性能分析第23-26页
        2.4.1 连续性加热的性能分析第23-24页
        2.4.2 间断性加热的性能分析第24-26页
第3章 养殖池水温度场的仿真第26-46页
    3.1 有限元软件ANSYS简介第26-28页
        3.1.1 ANSYS软件分析模块及应用第26-27页
        3.1.2 ANSYS软件应用的技术特点第27-28页
    3.2 FLOTRAN CFD流场分析第28-29页
    3.3 养殖池水流动和传热的模型分析第29页
    3.4 养殖池二维模型温度场分析第29-43页
        3.4.1 换热蒸汽对养殖池水温度分布的影响第33-36页
        3.4.2 换热管间距对养殖池水温度分布的影响第36-39页
        3.4.3 换热管高度对养殖池水温度分布的影响第39-42页
        3.4.4 结论第42-43页
    3.5 养殖池三维模型温度场分析第43-46页
第4章 控制系统的总体设计方案第46-54页
    4.1 水温控制原理与实现过程第46-48页
        4.1.1 水温控制的原理第46-47页
        4.1.2 水温控制的实现过程第47-48页
    4.2 系统硬件结构第48页
    4.3 温度传感器的应用第48-51页
        4.3.1 温度传感器DS18B20的选择第48-51页
        4.3.2 传感器的布置第51页
    4.4 电磁阀的工作原理第51-54页
第5章 控制算法的研究第54-70页
    5.1 常规PID控制算法第54-55页
    5.2 模糊控制第55-57页
        5.2.1 模糊化第56页
        5.2.2 模糊推理第56页
        5.2.3 知识库第56页
        5.2.4 解模糊化第56-57页
    5.3 模糊自整定PID参数控制器第57-58页
        5.3.1 模糊PID控制器的结构第57-58页
        5.3.2 参数的整定第58页
    5.4 水温模糊PID控制器的设计第58-64页
        5.4.1 输入输出量的确定第59-62页
        5.4.2 模糊控制规则的建立第62-63页
        5.4.3 模糊推理与解模糊化第63-64页
    5.5 系统的仿真研究与分析第64-70页
        5.5.1 仿真软件Matlab简介第64-65页
        5.5.2 模糊控制系统的建立第65-67页
        5.5.3 控制算法的仿真及比较第67-70页
第6章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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