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 |