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脉冲燃烧退火炉系统设计及控制策略研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第13页
    1.2 退火炉工艺介绍第13-16页
        1.2.1 金属热处理工艺分析第13-15页
        1.2.2 退火炉的特点与分类第15-16页
    1.3 退火炉的研究现状第16-18页
        1.3.1 国外退火炉研究的发展现状第16-17页
        1.3.2 国内退火炉研究的发展现状第17-18页
    1.4 论文的结构安排第18页
    1.5 本章小结第18-19页
第二章 脉冲燃烧退火炉系统设计第19-37页
    2.1 退火炉总体设计第19-22页
        2.1.1 退火炉总体设计概况第19-20页
        2.1.2 退火炉台车结构设计第20-22页
        2.1.3 退火炉控制系统功能需求第22页
    2.2 退火炉硬件设备及电气自动化系统第22-24页
        2.2.1 退火炉硬件设备组成第22-24页
        2.2.2 退火炉电气自动化系统第24页
    2.3 全集成自动化第24-27页
        2.3.1 全集成自动化的概念第24-25页
        2.3.2 TIA的体系结构第25-26页
        2.3.3 脉冲燃烧退火炉全集成化控制系统第26-27页
    2.4 温度检测系统设计第27-29页
        2.4.1 热电偶的工作原理第27-28页
        2.4.2 热电偶的选型第28-29页
        2.4.3 热电偶的布置方法第29页
    2.5 脉冲燃烧控制系统设计第29-33页
        2.5.1 脉冲燃烧的工作原理第30-31页
        2.5.2 脉冲控制技术在退火炉系统中的应用第31-33页
    2.6 点火控制系统设计第33-35页
        2.6.1 点火系统要求第33-34页
        2.6.2 点火流程第34-35页
    2.7 炉膛压力控制系统设计第35-36页
    2.8 本章小结第36-37页
第三章 退火炉控制系统组态设计第37-49页
    3.1 组态软件概述第37页
    3.2 WinCC软件介绍第37-42页
        3.2.1 WinCC组态软件的功能第38页
        3.2.2 在WinCC下创建退火炉系统项目第38-42页
    3.3 组态画面设计第42-44页
    3.4 WinCC的通信第44-47页
        3.4.1 WinCC的通信结构第45-46页
        3.4.2 WinCC与西门子S7系列PLC的通信第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 退火炉温度控制策略及优化设计第49-63页
    4.1 退火炉温度特性分析第49-50页
    4.2 温度控制系统优化设计第50-51页
    4.3 基于果蝇优化算法的PID控制器设计第51-56页
        4.3.1 PID控制器概述第51-52页
        4.3.2 果蝇优化算法理论基础第52-54页
        4.3.3 果蝇算法对PID参数优化的实现第54-56页
    4.4 基于粒子群算法优化PID控制器设计第56-58页
        4.4.1 粒子群算法理论基础第56-57页
        4.4.2 基于粒子群的PID优化算法第57-58页
    4.5 均匀优化控制器设计第58-62页
        4.5.1 RBF神经网络概述第59-60页
        4.5.2 RBF神经网络的结构设计第60页
        4.5.3 RBF神经网络的学习算法第60-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第五章 仿真分析第63-77页
    5.1 仿真软件介绍第63-66页
        5.1.1 MATLAB/Simulink工具箱概述第63-64页
        5.1.2 MATLAB与WinCC的通信第64-66页
    5.2 炉温数学模型的建立第66-67页
    5.3 基于MATLAB软件的仿真分析第67-76页
        5.3.1 Simulink 中PID模型的建立第67-69页
        5.3.2 大温差模式仿真第69-71页
        5.3.3 小温差模式仿真第71-74页
        5.3.4 均匀优化控制仿真第74-75页
        5.3.5 温度控制系统总体仿真分析第75-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第六章 结论第77-79页
    6.1 总结第77页
    6.2 展望第77-78页
    6.3 本章小结第78-79页
参考文献第79-81页
作者简介第81页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第81-83页
致谢第83页

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