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热重分析系统的温度控制方法研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-26页
    1.1 课题研究的背景第12-13页
    1.2 热重分析设备的温度控制国内外现状第13-23页
        1.2.1 炉温度场研究现状第13-14页
        1.2.2 温度控制技术的发展及研究现状第14-20页
        1.2.3 温度控制在热重分析设备中的应用第20-22页
        1.2.4 温度控制的实现方法第22-23页
    1.3 课题研究的主要内容第23-26页
2 热重分析系统传热理论分析与有限元建模第26-44页
    2.1 热重分析系统功能构成第26-27页
    2.2 热重分析系统传热机理分析第27-31页
        2.2.1 热传导方式第28-29页
        2.2.2 热辐射方式第29-30页
        2.2.3 热对流方式第30页
        2.2.4 边界条件第30-31页
    2.3 热分析有限元方法研究第31-32页
    2.4 ANSYS温度场模型仿真第32-36页
        2.4.1 ANSYS软件介绍及计算流程第33-34页
        2.4.2 单元类型和材料特性第34-35页
        2.4.3 几何尺寸与单元密度第35页
        2.4.4 定义温度载荷第35-36页
    2.5 ANSYS温度场分析第36-44页
        2.5.1 加热炉温度分布分析第36-38页
        2.5.2 物料点温度的瞬态分析第38-40页
        2.5.3 物料燃烧放热分析第40-44页
3 热重分析系统温度控制算法研究第44-62页
    3.1 温度控制系统结构第44-45页
    3.2 被控对象传递函数第45-47页
    3.3 改进的模糊PID控制器研究与设计第47-56页
        3.3.1 常规PID控制器第47-49页
        3.3.2 模糊控制器第49-50页
        3.3.3 模糊PID控制器第50-54页
        3.3.4 改进的模糊PID控制器第54-56页
    3.4 控制系统运行仿真分析第56-62页
4 热重分析系统研究与设计第62-80页
    4.1 热重分析系统功能分析第62页
    4.2 热重分析系统结构第62-63页
    4.3 进气模块设计第63-64页
    4.4 基于STM32的温度控制系统设计第64-70页
        4.4.1 温度传感器第64-65页
        4.4.2 温度采集模块第65-66页
        4.4.3 STM32控制运算模块第66-68页
        4.4.4 转换电路设计第68-69页
        4.4.5 电源模块设计第69页
        4.4.6 加热设备第69-70页
    4.5 称重模块设计第70-71页
    4.6 串口通信模块设计第71-72页
    4.7 热重分析系统软件设计第72-80页
        4.7.1 系统软件总体设计第73页
        4.7.2 下位机软件设计第73-74页
        4.7.3 下位机编程语言第74-75页
        4.7.4 功能模块子程序编写第75-78页
        4.7.5 上位机软件设计第78-80页
5 系统的实验调试及运行效果分析第80-88页
    5.1 热重分析系统实装及功能调试第80-84页
        5.1.1 下位机控制系统实装及功能调试第80-81页
        5.1.2 上位机人机交互界面展示及功能调试第81-83页
        5.1.3 热重分析系统整体实装及功能调试第83-84页
    5.2 温度控制系统运行效果分析第84-88页
        5.2.1 改进模糊PID炉温控制器动态性能指标分析第84-86页
        5.2.2 改进模糊PID控制器稳态指标分析第86-88页
6 总结与展望第88-90页
    6.1 总结第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-94页
作者简历第94-98页
学位论文数据集第98页

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