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高压富氧环境下物质自燃温度测试仪的研制

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-14页
1 绪论第14-27页
   ·课题的研究目的及意义第14-16页
   ·自燃温度测试方法和测试仪研究现状第16-22页
     ·自燃温度测试方法研究现状第16-17页
     ·自燃温度测试仪研究现状第17-22页
   ·温度控制系统的发展状况第22-25页
     ·国外温度控制系统的发展状况第22-23页
     ·国内温度控制系统的发展状况第23-25页
   ·课题主要研究内容第25页
   ·技术指标第25页
   ·本章小结第25-27页
2 热自燃理论以及系统总体方案设计第27-36页
   ·热自燃理论第27页
   ·谢苗诺夫热自燃理论第27-29页
   ·系统总体方案设计第29-35页
     ·系统总体设计第29-30页
     ·高压富氧环境发生单元设计第30-31页
     ·加热系统设计第31-33页
     ·气体配比设计第33-34页
     ·自燃温度捕捉系统设计第34-35页
   ·本章小结第35-36页
3 硬件系统设计第36-44页
   ·微处理器第36-38页
   ·加热系统的硬件设计第38-41页
     ·测温传感器及冷端补偿第38-39页
     ·温度信号采集电路第39-40页
     ·加热模块第40-41页
   ·气体配比系统的硬件设计第41-42页
     ·压力传感器选型第41页
     ·控制电路设计第41-42页
   ·外围电路硬件设计第42-43页
     ·串口通讯电路设计第42页
     ·电源电路设计第42-43页
   ·本章小结第43-44页
4 软件系统设计第44-56页
   ·软件系统概述第44-46页
   ·软件系统组成第46-55页
     ·温度采集模块第47-48页
     ·温度控制模块第48-51页
     ·气体配比模块第51-52页
     ·中断定时模块第52-53页
     ·容错处理模块第53-54页
     ·人机交互模块第54-55页
   ·本章小结第55-56页
5 实验与数据分析第56-62页
   ·温度采集系统的测温试验第56-59页
     ·铂电阻非线性化校正实验第56-58页
     ·热电偶测温实验第58-59页
   ·控温精度测试第59页
   ·自燃温度测试实验第59-61页
   ·本章小结第61-62页
6 结论与展望第62-63页
   ·结论第62页
   ·展望第62-63页
参考文献第63-66页
附录第66-67页
作者简历第67页

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