便携式化学污染物自动采样系统的研制
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第10-13页 |
1.3 课题研究的目的及意义 | 第13页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第13-15页 |
2 采样系统总体采样方案设计 | 第15-23页 |
2.1 任务的依据 | 第15页 |
2.2 采样系统总体设计要求 | 第15-16页 |
2.3 化学污染物样品采集方案的研究 | 第16-20页 |
2.3.1 气体污染样品采集方案的研究 | 第16-18页 |
2.3.2 液体污染样品的采集方案的研究 | 第18-19页 |
2.3.3 固体污染样品的采集方案的研究 | 第19-20页 |
2.4 化学污染物采集方案的拟定 | 第20-21页 |
2.4.1 采样系统气体采集方案 | 第20页 |
2.4.2 采样系统液体采集方案 | 第20页 |
2.4.3 采样系统固体采集方案 | 第20-21页 |
2.5 采样系统总体设计方案拟定 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
3 采样系统箱体结构设计 | 第23-28页 |
3.1 箱体整体结构设计 | 第23-24页 |
3.2 采样系统上箱体结构设计 | 第24-25页 |
3.3 采样系统下箱体设计 | 第25-26页 |
3.4 箱体强度与刚度计算 | 第26页 |
3.5 主要结构件的重量计算 | 第26-27页 |
3.6 本章小结 | 第27-28页 |
4 气液采样回路系统设计 | 第28-42页 |
4.1 气液采样回路原理设计 | 第28-29页 |
4.2 气液采样回路设计方案 | 第29-30页 |
4.3 气液采样回路系统器材的选型与设计 | 第30-39页 |
4.3.1 吸收瓶采样器的选型与设计 | 第30-31页 |
4.3.2 吸附管采样器的选型 | 第31-32页 |
4.3.3 采样盘管座的设计 | 第32页 |
4.3.4 取样泵的选择 | 第32-36页 |
4.3.5 稳流器的设计 | 第36-37页 |
4.3.6 流量计的选择 | 第37-39页 |
4.4 气路采样回路系统布局 | 第39-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
5 采样控制系统设计 | 第42-62页 |
5.1 控制系统硬件设计 | 第42-53页 |
5.1.1 硬件设计方案提出 | 第42-43页 |
5.1.2 控制系统硬件电路设计 | 第43-44页 |
5.1.3 电源模块设计 | 第44-49页 |
5.1.4 流量测量单元设计 | 第49-50页 |
5.1.5 气泵驱动电路设计 | 第50页 |
5.1.6 控制系统显示电路 | 第50-52页 |
5.1.7 控制系统操作面板设计 | 第52-53页 |
5.2 PCB板绘制及元器件的筛选 | 第53-54页 |
5.2.1 PCB板绘制 | 第53-54页 |
5.2.2 电子元器件的筛选 | 第54页 |
5.3 系统控制板卡性能检测 | 第54-56页 |
5.3.1 电源模块检测 | 第54-55页 |
5.3.2 主控制板检测 | 第55-56页 |
5.4 硬件抗干扰的实现 | 第56-57页 |
5.5 控制系统软件设计 | 第57页 |
5.5.1 软件总体设计 | 第57页 |
5.5.2 软件设计要求 | 第57页 |
5.6 主程序设计 | 第57-61页 |
5.6.1 系统功能软件设计 | 第57-59页 |
5.6.2 流量测量单元软件设计 | 第59页 |
5.6.3 自动识别采样数据真伪软件设计 | 第59-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
6 系统可靠性的分析计算 | 第62-69页 |
6.1 可靠性模型的建立 | 第62页 |
6.2 控制可靠性模型 | 第62-68页 |
6.2.1 可靠性分配 | 第63页 |
6.2.2 控制系统可靠性预计 | 第63-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
7 总结和展望 | 第69-71页 |
7.1 本课题工作总结 | 第69页 |
7.2 存在的问题与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |