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 |