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加氢反应器材料的步冷试验控制系统的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 前言第10-16页
   ·加氢反应器材料的步冷试验控制系统研究背景和意义第10-11页
   ·加氢反应器材料的步冷试验控制系统研究历史和现状第11-14页
   ·论文结构及主要内容第14-16页
2 加氢反应器材料的步冷试验控制系统总体方案设计第16-22页
   ·加氢反应器材料的步冷试验控制系统的设计要求第16-17页
   ·步冷试验控制系统构成方案比较和选择第17-18页
     ·各种温度控制系统结构方案比较第17-18页
     ·温度控制系统方案选择第18页
   ·加氢反应器材料的步冷试验控制系统总体方案设计第18-20页
   ·控制软件设计方案第20-21页
   ·本章小结第21-22页
3 加氢反应器材料的步冷试验控制系统硬件分析与设计第22-39页
   ·电阻炉的结构研究与设计第22-32页
     ·炉膛尺寸的设计第22-23页
     ·炉架和炉壳第23页
     ·炉衬第23-26页
     ·电阻炉功率的确定第26-28页
     ·加热元件的选择第28-32页
   ·温度传感器的选择第32页
   ·智能温度仪表第32-35页
   ·加热控制方式第35-36页
   ·控制周期第36-37页
   ·本章小结第37-39页
4 加氢反应器材料的步冷试验控制系统软件设计第39-55页
   ·软件开发工具和环境第39-40页
   ·通信网络系统第40-43页
     ·串口通信第40-41页
     ·串行通信的接口标准第41-42页
     ·RS-232 与 RS-485 接口转换第42-43页
   ·上位机与智能仪表的通讯第43-44页
   ·RKC-CB100 通信协议的分析第44-46页
   ·Windows 环境下 C++Builder 中实现串行通信的方法第46-48页
   ·人机界面第48-53页
     ·登陆界面第49-50页
     ·主控画面第50-51页
     ·曲线系统第51-53页
   ·数据管理第53-54页
   ·本章小结第54-55页
5 加氢反应器材料的步冷试验控制系统算法的研究与实现第55-59页
   ·传统 PID 控制第55-56页
   ·数字 PID 控制第56-57页
     ·位置式 PID 控制算法第56-57页
     ·增量式 PID 控制算法第57页
   ·本系统的控制算法实现及 PID 参数选择第57-58页
   ·本章小结第58-59页
6 加氢反应器材料的步冷试验数据处理第59-63页
   ·数据曲线的绘制第59-61页
   ·试验数据曲线的不足第61-62页
   ·本章小结第62-63页
7 系统的可靠性第63-65页
   ·硬件可靠性第63页
   ·软件可靠性第63-64页
   ·本章小结第64-65页
8 总结与展望第65-67页
   ·总结第65页
   ·展望第65-67页
参考文献第67-71页
附录第71-80页
 附录 1第71页
 附录 2第71-72页
 附录 3第72-76页
 附录 4第76-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间发表的学术论文目录第81页

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