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地源热泵中离心式冷水机组的喘振研究及动态仿真

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 课题研究的背景及意义第13-15页
    1.2 离心式压缩机防喘振发展现状及趋势第15-21页
        1.2.1 国内外离心式压缩机防喘振机理研究现状第15-16页
        1.2.2 国内外离心式压缩机防喘振技术的研究现状第16-17页
        1.2.3 离心式压缩机防喘振控制算法的研究及现状第17-20页
        1.2.4 离心式压缩机防喘振控制系统的发展趋势第20-21页
    1.3 本文所研究的主要内容第21-23页
第二章 地源热泵空调系统设计及BIM建模第23-35页
    2.1 地源热泵空调系统的工作原理及其组成第23-25页
        2.1.1 地源热泵空调系统的工作原理第23-24页
        2.1.2 地源热泵空调系统的构成第24-25页
        2.1.3 地源热泵空调的优点第25页
    2.2 地源热泵空调机房设备及管道系统的设计第25-30页
        2.2.1 项目总体需求第25-26页
        2.2.2 机房设备及管道系统的设计第26-30页
    2.3 地源热泵空调系统机房设备及管道系统的三维建模第30-35页
        2.3.1 建筑信息模型(BIM)的介绍第30页
        2.3.2 BIM技术的使用价值第30-32页
        2.3.3 机房系统设计及其BIM建模第32-35页
第三章 离心式压缩机喘振现象分析及其控制策略第35-51页
    3.1 离心式压缩机的工作原理及性能参数第35-38页
        3.1.1 离心式压缩机的系统构成第35-36页
        3.1.2 离心式压缩机的工作原理第36-37页
        3.1.3 离心式压缩机主要性能参数第37-38页
    3.2 离心式压缩机的喘振性能曲线与指标分析第38-40页
        3.2.1 离心式压缩机的性能曲线第38-39页
        3.2.2 离心式压缩机的性能曲线的确定第39-40页
    3.3 离心式压缩机的喘振现象分析第40-45页
        3.3.1 离心式压缩机产生喘振的原因第40-42页
        3.3.2 喘振的主要影响因素第42-45页
    3.4 离心式制冷压缩机常用防喘振控制策略第45-51页
        3.4.1 固定极限流量法第45-46页
        3.4.2 可变极限流量法第46-48页
        3.4.3 主动控制法第48-51页
第四章 离心式压缩机防喘振模糊控制器设计第51-63页
    4.1 模糊控制系统组成第51-52页
    4.2 模糊控制器的设计步骤第52-53页
    4.3 防喘振模糊控制系统的模型创建第53-54页
    4.4 防喘振模糊控制器的实现第54-63页
        4.4.1 模糊控制器的结构设计第54-55页
        4.4.2 模糊化条件的确定第55-58页
        4.4.3 模糊规则设计第58-60页
        4.4.4 模糊推理及清晰化方法的确定第60-63页
第五章 防喘振模糊控制系统的仿真第63-75页
    5.1 模糊逻辑工具箱和simulink仿真软件的介绍第63-64页
        5.1.1 Matlab软件介绍第63页
        5.1.2 Matlab模糊工具箱第63-64页
        5.1.3 simulink仿真软件第64页
    5.2 模糊工具箱仿真的实现第64-65页
    5.3 simulink仿真模型构建第65-67页
    5.4 仿真结果分析第67-74页
        5.4.1 隶属度函数不平均分布时的仿真结果与分析第67-71页
        5.4.2 隶属度函数平均分布时的仿真结果与分析第71-74页
    5.5 仿真的总结及过程中关键条件对防喘振的影响第74-75页
第六章 总结与展望第75-76页
    6.1 总结第75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
作者简介及读研期间主要科研成果第80页

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