摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题研究背景意义及研究现状 | 第9-10页 |
1.1.1 控制回路振荡研究现状 | 第9页 |
1.1.2 对象模型仿真实现方法研究现状 | 第9-10页 |
1.2 本课题研究的内容及目标 | 第10-13页 |
第二章 化工厂元件模型介绍 | 第13-24页 |
2.1 最终控制单元:控制阀 | 第13-14页 |
2.2 蒸馏过程中双组分溶液的汽-液平衡 | 第14-18页 |
2.2.1 理想溶液的气液平衡 | 第14-15页 |
2.2.2 温度组成图(t-x-y图) | 第15-16页 |
2.2.3 气液平衡图(x-y图) | 第16页 |
2.2.4 挥发度与相对挥发度 | 第16-18页 |
2.3 热容 | 第18-20页 |
2.4 阀门粘滞模型 | 第20-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 4个简易工厂模型的建立与研究 | 第24-41页 |
3.1 蒸发过程 | 第24-27页 |
3.1.1 蒸发过程描述 | 第24-25页 |
3.1.2 蒸发过程的控制方案确定、参数整定及寻优 | 第25-27页 |
3.2 双CSTR过程 | 第27-30页 |
3.2.1 双CSTR过程描述 | 第27-29页 |
3.2.2 双CSTR过程控制方案确定、参数整定及寻优 | 第29-30页 |
3.3 反应器和精馏塔工厂 | 第30-35页 |
3.3.1 反应器和精馏塔工厂过程描述 | 第30-33页 |
3.3.2 反应器和精馏塔工厂控制方案确定、参数整定及寻优 | 第33-35页 |
3.4 反应器和闪蒸装置工厂 | 第35-40页 |
3.4.1 反应器和闪蒸装置工厂过程描述 | 第35-38页 |
3.4.2 反应器和闪蒸装置工厂控制方案确定、参数整定及寻优 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 HDA模型的建立与研究 | 第41-80页 |
4.1 HDA过程描述 | 第41-42页 |
4.2 管式热交换器(Heat Exchanger) | 第42-46页 |
4.3 混合器(Mixer) | 第46-48页 |
4.4 加热炉(Furnance) | 第48页 |
4.5 管式反应器(PFR) | 第48-50页 |
4.6 混合冷却(Quench) | 第50-51页 |
4.7 冷凝器(Cooler) | 第51-52页 |
4.8 汽-液分离器(Seperator) | 第52-54页 |
4.9 产品精馏塔(Product Column) | 第54-58页 |
4.10 再循环精馏塔(Recycle Column) | 第58-59页 |
4.11 稳定精馏塔(Stablier Column) | 第59-61页 |
4.12 HDA过程控制方案确定、参数整定及寻优 | 第61-73页 |
4.13 加粘滞后仿真结果 | 第73-79页 |
4.13.1 在控制回路1加粘滞模型 | 第73-76页 |
4.13.2 在控制回路9加粘滞模型 | 第76-78页 |
4.13.3 在控制回路7加粘滞模型 | 第78-79页 |
4.13.4 振荡在回路传播总结 | 第79页 |
4.14 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 多控制回路振荡传播仿真平台的设计及研究 | 第80-85页 |
5.1 模型进出口物料流分析 | 第80-81页 |
5.2 模块互连 | 第81-83页 |
5.2.1 依据物理意义使模块互连 | 第81-83页 |
5.2.2 模块任意互连 | 第83页 |
5.3 多回路仿真平台控制界面 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 课题总结 | 第85-86页 |
6.2 研究展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
在校期间发表论文 | 第93页 |