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温度差动式日光温室通风系统研制

中文摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
1 引言第11-21页
    1.1 研究目的意义第11-12页
    1.2 国内外日光温室通风系统研究现状第12-16页
        1.2.1 国外日光温室通风系统研究现状第12-14页
        1.2.2 国内日光温室通风系统研究现状第14-16页
    1.3 课题来源与主要内容第16-18页
        1.3.1 课题来源第16-17页
        1.3.2 主要内容第17-18页
    1.4 研究方法与技术路线第18-20页
        1.4.1 研究方法第18页
        1.4.2 技术路线第18-20页
    1.5 本章小结第20-21页
2 温度差动式日光温室通风系统总体方案设计第21-24页
    2.1 日光温室通风设计原则第21页
    2.2 系统整体方案第21-22页
    2.3 工作原理第22-23页
    2.4 主要性能参数第23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 机械部分设计第24-35页
    3.1 机械部分总体方案第24-25页
    3.2 动力系统第25-27页
        3.2.1 电源选择第25-26页
        3.2.2 电机选型第26-27页
    3.3 传动系统设计第27-31页
        3.3.1 传动方案第27-28页
        3.3.2 两级蜗轮蜗杆的设计第28-30页
        3.3.3 齿轮减速的设计第30-31页
    3.4 执行系统设计第31-33页
        3.4.1 系统组成第32页
        3.4.2 工作原理第32-33页
    3.5 固定架设计第33-34页
    3.6 本章小结第34-35页
4 检测分析部分设计第35-46页
    4.1 传感器选型第35-40页
        4.1.1 温度传感器第35-37页
        4.1.2 湿度传感器第37-38页
        4.1.3 旋转编码器第38-39页
        4.1.4 光照度传感器第39-40页
    4.2 差动分析第40-43页
        4.2.1 实时必要通风率的计算第40-41页
        4.2.2 实际通风率的计算第41-42页
        4.2.3 通风口面积的计算第42页
        4.2.4 通风口与电机工作时间的关系第42-43页
    4.3 仿真分析第43-45页
        4.3.1 普通温度控制器的通风控制第43-44页
        4.3.2 PID温度控制器的通风控制第44-45页
        4.3.3 温度差动式通风控制第45页
    4.4 本章小结第45-46页
5 控制执行部分设计第46-60页
    5.1 控制方案第46-47页
    5.2 现场控制执行部分设计第47-55页
        5.2.1 现场控制执行部分总体方案第47-48页
        5.2.2 通信系统设计第48-51页
        5.2.3 人机交互系统第51-52页
        5.2.4 驱动系统设计第52-53页
        5.2.5 过载保护系统设计第53-54页
        5.2.6 手动遥控控制系统第54-55页
    5.3 远程控制执行部分设计第55-59页
        5.3.1 远程控制执行部分总体方案第55-56页
        5.3.2 通信协议制定第56-57页
        5.3.3 无线传输设计第57-59页
        5.3.4 远程服务控制平台第59页
    5.4 本章小结第59-60页
6 样机试制与试验第60-65页
    6.1 样机试制第60页
    6.2 试验与结果分析第60-64页
        6.2.1 试验温室选择第60-61页
        6.2.2 温度日变化测试第61-63页
        6.2.3 正午温度变化测试第63-64页
    6.3 本章小结第64-65页
7 结论与展望第65-67页
    7.1 结论第65-66页
    7.2 创新点第66页
    7.3 展望第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间发表论文情况第73页

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