摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9页 |
1.2 水稳拌和站的发展现状和趋势 | 第9-11页 |
1.2.1 水稳拌和站国内、外的发展状况 | 第10页 |
1.2.2 水稳拌和站的发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 水稳拌和站计量系统的现状及存在的问题 | 第11-13页 |
1.3.1 计量系统的现状 | 第11-12页 |
1.3.2 存在的问题 | 第12-13页 |
1.4 论文研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 水稳拌和站的结构与工作原理介绍 | 第15-21页 |
2.1 水稳拌和站的分类 | 第15页 |
2.2 水稳拌和站的主要结构 | 第15-20页 |
2.2.1 骨料配料系统 | 第16页 |
2.2.2 集料输送系统 | 第16-17页 |
2.2.3 搅拌系统 | 第17页 |
2.2.4 成品料输送系统 | 第17-18页 |
2.2.5 粉料配料系统 | 第18-19页 |
2.2.6 液体料配料系统 | 第19页 |
2.2.7 成品料储料系统 | 第19-20页 |
2.2.8 电气控制系统 | 第20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 水稳拌和站物料的计量原理和计量方式 | 第21-33页 |
3.1 物体的称重理论 | 第21页 |
3.2 水稳拌和站常用的计量方式 | 第21-22页 |
3.3 骨料计量系统 | 第22-27页 |
3.3.1 骨料的计量方式 | 第22-24页 |
3.3.2 骨料电子皮带秤的称重原理及结构组成 | 第24-27页 |
3.4 粉料(水泥)计量系统 | 第27-32页 |
3.4.1 粉料(水泥)的计量方式 | 第27-28页 |
3.4.2 粉料电子螺旋秤的称重原理及结构组成 | 第28-30页 |
3.4.3 粉料(水泥)失重秤(差分减量秤)的称重原理及结构组成 | 第30-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 水稳拌和站骨料电子皮带秤的秤架结构分析与设计 | 第33-52页 |
4.1 普通电子皮带秤与水稳拌和站骨料电子皮带秤的特点分析 | 第33-35页 |
4.1.1 普通皮带秤的特点分析 | 第33-34页 |
4.1.2 水稳拌和站骨料电子皮带秤的特点分析 | 第34-35页 |
4.2 皮带秤常用的秤架结构 | 第35-36页 |
4.3 皮带秤常用秤架的受力分析 | 第36-40页 |
4.3.1 单托辊单杠杆式秤架 | 第36-38页 |
4.3.2 双杠杆式秤架 | 第38-39页 |
4.3.3 悬浮式秤架 | 第39-40页 |
4.4 秤架结构的设计 | 第40-47页 |
4.4.1 秤架的设计 | 第40页 |
4.4.2 称重传感器的特性分析及其选型 | 第40-47页 |
4.5 秤架结构的装配结构图 | 第47-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 水稳拌和站计量控制系统的控制算法及其仿真分析 | 第52-80页 |
5.1 水稳拌和站计量控制系统分析 | 第52-54页 |
5.1.1 控制原理 | 第52-54页 |
5.1.2 粉料(水泥)相关性称量 | 第54页 |
5.2 控制算法分析 | 第54-59页 |
5.2.1 PID 算法 | 第56-58页 |
5.2.2 模糊控制原理简介 | 第58-59页 |
5.3 模糊PID控制器的设计 | 第59-69页 |
5.3.1 模糊 PID 控制算法 | 第59-60页 |
5.3.2 模糊 PID 控制器的基本形式 | 第60页 |
5.3.3 模糊 PID 控制器的具体实现 | 第60-69页 |
5.4 模糊PID控制算法的仿真分析 | 第69-79页 |
5.4.1 数学模型的建立 | 第70-73页 |
5.4.2 Matlab 中构建模糊 PID 控制系统 | 第73-76页 |
5.4.3 Matlab 中构建模糊 PID 控制系统的仿真模型 | 第76-77页 |
5.4.4 Matlab 仿真结果分析 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-81页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |