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农作物干燥热风炉的设计及智能控制

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1 研究背景与意义第10-11页
        1.1 背景第10-11页
        1.2 意义第11页
    2 国内外研究现状第11-14页
        2.1 生物质燃烧技术在国内外的发展第11-12页
        2.2 热风炉控制系统的国内外研究现状及发展趋势第12-13页
        2.3 目前存在的问题第13-14页
    3 主要研究内容第14-15页
    4 技术路线第15页
    5 本章小结第15-16页
第二章 热风炉的结构设计及元器件的选型第16-25页
    1 热风炉的设计标准及要求第16页
    2 热风炉的原理和组成第16-17页
    3 热风炉的重要结构部分的设计第17-23页
        3.1 热风炉生热部分的设计第17-19页
            3.1.1 炉膛、炉排的设计与计算第17-19页
        3.2 热风炉水箱部分的选择第19页
        3.3 热风炉热量交换部分的设计第19-20页
            3.3.1 列管式交换器的原理第19页
            3.3.2 列管式交换器的特点第19-20页
            3.3.3 列管式交换器的设计与计算第20页
        3.4 热风炉控制部分元器件的选型第20-23页
            3.4.1 水泵的选择第20-21页
            3.4.2 鼓风机的选择第21-22页
            3.4.3 变频器的选择第22-23页
    4 热风炉的整体结构第23-24页
    5 本章小结第24-25页
第三章 热风炉的智能控制系统设计第25-38页
    1 热风炉的控制系统总体设计第25页
    2 STM32单片机控制系统研究第25-26页
    3 温度采集模块的设计第26-28页
        3.1 温度传感器的选型及工作原理第26页
        3.2 温度传感器的种类及功能第26-28页
    4 电源转换模块设计第28-29页
    5 温度检测电路的设计第29-32页
    6 模数转换电路设计第32页
    7 报警电路的设计第32页
    8 水泵电机控制模块设计第32-34页
        8.1 水泵电机控制模块设计原理第33-34页
        8.2 采用电路模块设计第34页
    9 风机控制模块设计第34-35页
    10 人机交互界面设计第35-37页
    11 本章小结第37-38页
第四章 热风炉温度和风速控制算法研究第38-53页
    1 农作物干燥的热风炉智能控制系统的软件部分设计第38-39页
    2 基于自适应模糊PID算法对于热风温度控制系统的研究第39-51页
        2.1 模糊自适应PID算法介绍第39-40页
        2.2 模糊自适应PID算法原理第40-41页
        2.3 模糊自适应PID算法在热风炉控制系统中的应用第41-50页
            2.3.1 模糊输入量和输出量第41-46页
            2.3.2 模糊规则第46-47页
            2.3.3 模糊推理第47-50页
        2.4 模糊自适PID算法在整套智能系统运行的仿真分析第50-51页
    3 本章小结第51-53页
第五章 热风炉热风温度和风速稳定性的验证性试验研究第53-61页
    1 实验目的第53页
    2 实验条件第53-59页
        2.1 试验样机设计第53页
        2.2 试验样机原理第53-54页
        2.3 试验方法第54-59页
            2.3.1 恒功率加热试验第54-56页
            2.3.2 恒功率加热试验结果分析第56页
            2.3.3 生物质加热试验第56-58页
            2.3.4 生物质加热试验结果分析第58-59页
    3 试验总结分析第59-60页
    4 本章总结第60-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    1 结论第61页
    2 展望第61-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
作者简介第67页

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