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基于局域网压水堆功率控制教学系统仿真平台研制

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·引言第9页
   ·核电仿真的基本原理及意义第9-11页
     ·压水堆核电站的基本运行原理第9-10页
     ·仿真的相关概念第10页
     ·核电仿真及意义第10-11页
   ·国内外研究概况第11-12页
   ·论课题主要研究内容第12-15页
     ·本课题开展的一些主要工作第12-13页
     ·课题的开发流程第13-15页
第二章 基于局域网压水堆功率控制系统仿真的理论基础第15-25页
   ·压水堆核电站仿真及控制的基本原理第15-20页
     ·反应堆的核物理基础第15-16页
     ·中子动力学第16页
     ·压水堆核电站主要构成第16-17页
     ·压水堆核电站堆芯主要构成第17页
     ·压水堆核电站的控制系统第17-18页
     ·功率控制第18页
     ·反应性补偿与控制第18-19页
     ·控制棒价值第19-20页
   ·基于 MATLAB 仿真的基本原理第20页
     ·MATLAB 简介第20页
     ·Simlink 仿真工具包第20页
   ·基于局域网通信程序的开发基础第20-22页
     ·计算机通信第20-21页
     ·套接字介绍第21-22页
     ·socket 的种类第22页
   ·基于 MATLAB 仿真平台的 C 语言程序开发基础第22-25页
     ·MEX 文件的简介第22-23页
     ·C 语言MEX 文件的构成第23页
     ·C 语言MEX 文件的执行流程第23-25页
第三章 核电仿真界面的设计原则及设计过程第25-36页
   ·MATLAB 中的图形界面设计思想第25页
   ·图形界面设计过程第25-31页
     ·图形窗口的创建第26-28页
     ·下拉式菜单的生成第28-29页
     ·控件的实现方法第29-30页
     ·获得当前图形对象第30页
     ·利用对象的属性值来查找对象第30-31页
     ·创建警告对话框第31页
     ·高级绘图命令第31页
   ·数学模型的调用第31-33页
     ·sim 命令第32-33页
     ·simget 命令第33页
   ·图形界面的实现第33-36页
第四章 堆芯物理模型的建立及其仿真的实现第36-50页
   ·堆芯物理数学模型的建立第36页
   ·Simlink 堆芯仿真模型的建立第36-39页
     ·堆芯Simlink 仿真模块分析第37-39页
     ·对原仿真模块的改进第39页
   ·工程控制端应用程序的面向对象的分析与设计第39-49页
     ·系统结构分析图第40-41页
     ·工控端流程图第41-42页
     ·工控端系统类结构图第42页
     ·工控端程序类实现第42-49页
   ·工控端控制反馈结果第49-50页
第五章 基于局域网远程控制的通信功能的设计与实现第50-69页
   ·MEX 远程控制Socket 通信程序设计第50-51页
     ·socket 的通信第50页
     ·服务器与客户端之间的通信程序的基本流程第50-51页
   ·Windows Sockets 通信程序的开发第51-56页
     ·Windows Sockets第51-52页
     ·windows sockets 通信程序开发的基本步骤和 Windows Socket API 函数第52-56页
   ·MEX 通信程序设计第56-67页
     ·MEX 源代码文件介绍第56-57页
     ·Socket 通信程序执行流程第57页
     ·SOCKET 通信程序 MEX 文件源代码及注释第57-67页
   ·参数及信息格式第67页
   ·局域网远程控制的通信功能的实现第67-69页
第六章 结论与不足第69-70页
   ·结论第69页
   ·展望第69-70页
参考文献第70-72页
谢辞第72-73页
附录 现场响应端VC 源程序清单第73-152页

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