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地铁旁通道冻结自动化监控系统的研制

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究的背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 隧道冻结技术施工发展现状第11-12页
        1.2.2 冻结理论发展现状第12-14页
        1.2.3 滞后系统控制理论发展现状第14-16页
    1.3 主要研究内容第16-18页
第2章 冻结工程监控设计原理第18-28页
    2.1 冻结工程实时监测参数分析第18-22页
        2.1.1 盐水循环系统监测参数确定第18-19页
        2.1.2 氨循环系统监测参数确定第19-20页
        2.1.3 冷却水循环系统监测参数确定第20-21页
        2.1.4 冻结面监测参数确定第21页
        2.1.5 监测参数汇总第21-22页
    2.2 冻结壁厚度在线预测方法研究第22-23页
    2.3 冻结支路盐水流量控制研究第23-26页
        2.3.1 前期控制第23-24页
        2.3.2 后期控制第24-26页
    2.4 监控系统整体设计第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 系统自动控制仿真研究第28-41页
    3.1 Smith预估控制第28-29页
    3.2 模糊控制第29-30页
    3.3 仿真对象第30-31页
    3.4 PID参数整定第31页
    3.5 模糊控制器的设计第31-34页
        3.5.1 清晰量模糊化第32-33页
        3.5.2 确定模糊规则并生成控制语句第33-34页
    3.6 仿真效果分析第34-40页
        3.6.1 控制算法模型与实际模型匹配时的仿真分析第35-36页
        3.6.2 实际系统时滞参数τ不匹配时的仿真分析第36-37页
        3.6.3 实际系统时间常数T不匹配时的仿真分析第37-38页
        3.6.4 实际系统比例系数K不匹配时的仿真分析第38-39页
        3.6.5 实际系统所有参数均不匹配时的仿真分析第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第4章 监控系统硬件设计第41-57页
    4.1 远程显控功能组设计第42-43页
    4.2 现场主控功能组设计第43-44页
    4.3 测温孔数据采集功能组设计第44-48页
        4.3.1 温度传感元件选取第45-46页
        4.3.2 分布式多点测温线缆设计第46页
        4.3.3 温度采集仪设计第46-48页
    4.4 现场采集执行功能组设计第48-52页
        4.4.1 压力、温度检测第49-50页
        4.4.2 液位、流量检测第50-51页
        4.4.3 应力检测第51页
        4.4.4 流量控制第51-52页
        4.4.5 冷冻机参数采集第52页
    4.5 设备集成设计第52-56页
        4.5.1 串口通讯接口第52-53页
        4.5.2 设备集成第53-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第5章 监控系统软件设计第57-73页
    5.1 上位机组态软件设计第57-62页
        5.1.1 数据通信模块设计第58-59页
        5.1.2 图形画面显示模块设计第59-60页
        5.1.3 存储查询功能模块设计第60-62页
        5.1.4 报警提示模块设计第62页
    5.2 PLC程序软件设计第62-71页
        5.2.1 硬件组态设计第63-64页
        5.2.2 功能程序设计第64-71页
    5.3 本章小结第71-73页
第6章 旁通道冻结监控系统应用设计第73-82页
    6.1 工程项目概要第73-74页
    6.2 系统应用设计第74页
    6.3 应用效果分析第74-81页
    6.4 本章小结第81-82页
第7章 结论与展望第82-83页
    7.1 结论第82页
    7.2 展望第82-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-90页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第90页

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