冷凝器胶球清洗系统的防爆设计和研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题的提出 | 第11页 |
1.2 防爆电器行业现状和趋势 | 第11-13页 |
1.3 课题目标 | 第13-14页 |
1.4 研究内容 | 第14-16页 |
第二章 防爆电气的理论基础和要求 | 第16-25页 |
2.1 危险场所危险性分类及划分 | 第16页 |
2.2 防爆设备分类 | 第16-19页 |
2.2.1 按不同使用环境划分 | 第17页 |
2.2.2 按防爆形式划分 | 第17-19页 |
2.3 正压型防爆电器原理 | 第19-20页 |
2.4 正压型设备基本要求 | 第20-24页 |
2.4.1 防爆型式的确定 | 第20-21页 |
2.4.2 正压外壳的结构要求 | 第21-23页 |
2.4.3 温度极限 | 第23页 |
2.4.4 安全措施和安全装置 | 第23-24页 |
2.5 保护气体供给 | 第24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 防爆方案研究 | 第25-33页 |
3.1 防爆方案整体概况 | 第25-26页 |
3.1.1 正压产品结构 | 第25-26页 |
3.1.2 系统工作流程 | 第26页 |
3.2 防爆方案形成 | 第26-31页 |
3.2.1 正压外壳方案 | 第26-27页 |
3.2.2 布气系统方案 | 第27-29页 |
3.2.3 压力采集系统 | 第29-30页 |
3.2.4 正压控制系统方案 | 第30-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 CFD基础理论及应用 | 第33-51页 |
4.1 CFD简介 | 第33页 |
4.2 CFD求解问题过程 | 第33-34页 |
4.3 网格的划分 | 第34-37页 |
4.3.1 定义Part | 第34-35页 |
4.3.2 创建图形拓补结构 | 第35页 |
4.3.3 创建BODY | 第35页 |
4.3.4 定义网格参数 | 第35-36页 |
4.3.5 定义Part的网格尺寸 | 第36页 |
4.3.6 生成并优化网格质量 | 第36-37页 |
4.4 Fluent数值模拟 | 第37-39页 |
4.4.1 设置普通变量 | 第37页 |
4.4.2 设置基本物理模型 | 第37-38页 |
4.4.3 设置材料属性 | 第38页 |
4.4.4 设置边界条件 | 第38页 |
4.4.5 流场初始化 | 第38-39页 |
4.5 模拟结果分析 | 第39-44页 |
4.5.1 进气口位置的确定 | 第39-43页 |
4.5.2 气压传感器位置的确定 | 第43-44页 |
4.6 实验验证 | 第44-49页 |
4.6.1 实验目的 | 第44-45页 |
4.6.2 实验方法 | 第45-46页 |
4.6.3 实验装置 | 第46-47页 |
4.6.4 实验结果分析 | 第47-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 胶球清洗系统防爆控制系统平台的构建 | 第51-76页 |
5.1 系统整体概况 | 第51页 |
5.2 嵌入式系统和GUI简介 | 第51-55页 |
5.2.1 嵌入式硬件平台 | 第51-52页 |
5.2.2 嵌入式操作系统 | 第52页 |
5.2.3 嵌入式Linux驱动与应用程序 | 第52-53页 |
5.2.4 嵌入式图形界面 | 第53-55页 |
5.3 Linux内核的裁剪 | 第55-56页 |
5.4 根文系统的开发 | 第56-57页 |
5.5 Qt平台搭建 | 第57-61页 |
5.5.1 编译tslib库 | 第57-58页 |
5.5.2 编译Qt源码 | 第58-59页 |
5.5.3 配置目标机的Qt运行环境 | 第59-61页 |
5.6 软件架构及实现程序 | 第61-75页 |
5.6.1 Qt界面的实现 | 第61-63页 |
5.6.2 图形功能的实现 | 第63-67页 |
5.6.3 驱动程序的编写 | 第67-75页 |
5.7 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76-77页 |
展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附件 | 第83页 |