基于氨存储控制策略的SCR系统研究与开发
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 课题来源与技术路线 | 第16-18页 |
1.3.1 课题来源 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-18页 |
1.4 主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 氨存储控制策略模型的建立 | 第19-36页 |
2.1 氨存储控制策略的原理 | 第19-22页 |
2.1.1 催化反应器结构 | 第19-20页 |
2.1.2 氨存储特性 | 第20页 |
2.1.3 氨存储估算 | 第20-21页 |
2.1.4 基于模型的建模方法 | 第21-22页 |
2.2 催化剂载体参数计算子模型 | 第22-25页 |
2.3 外部温度修正计算子模型 | 第25-28页 |
2.3.1 上游温度修正 | 第26页 |
2.3.2 平均温度计算 | 第26-28页 |
2.4 化学反应动力学子模型 | 第28-32页 |
2.4.1 流量密度计算 | 第28-29页 |
2.4.2 反应速率计算 | 第29-31页 |
2.4.3 氨存储值估算 | 第31页 |
2.4.4 氨泄漏浓度估算 | 第31-32页 |
2.5 温度场计算子模型 | 第32-34页 |
2.5.1 排气温度计算 | 第33页 |
2.5.2 催化剂温度计算 | 第33-34页 |
2.6 转换效率计算子模型 | 第34-35页 |
2.6.1 空速流量计算 | 第34-35页 |
2.6.2 转换效率计算 | 第35页 |
2.7 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 模型测试与参数辨识 | 第36-48页 |
3.1 模型测试 | 第36-39页 |
3.1.1 模型定标 | 第36-38页 |
3.1.2 等效测试 | 第38-39页 |
3.2 代码生成 | 第39-41页 |
3.3 参数辨识 | 第41-47页 |
3.3.1 实验设计 | 第42-44页 |
3.3.2 对比分析 | 第44-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 控制器硬件设计 | 第48-59页 |
4.1 控制器硬件组成 | 第48-49页 |
4.2 硬件电路设计 | 第49-57页 |
4.2.1 微处理器选择 | 第49页 |
4.2.2 外部电源检测模块 | 第49-50页 |
4.2.3 电压转换模块 | 第50-53页 |
4.2.4 信号输入模块 | 第53-54页 |
4.2.5 传感器电源模块 | 第54页 |
4.2.6 单片机电源模块 | 第54-56页 |
4.2.7 CAN收发模块 | 第56-57页 |
4.3 EMC设计要求 | 第57-58页 |
4.3.1 模块设计要求 | 第57页 |
4.3.2 板级测试要求 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 系统应用软件设计 | 第59-78页 |
5.1 串口通信界面设计 | 第59-65页 |
5.1.1 通信流程 | 第59-60页 |
5.1.2 指令通信 | 第60-61页 |
5.1.3 表格通信 | 第61-63页 |
5.1.4 通信模拟 | 第63-65页 |
5.2 信号发生器界面设计 | 第65-72页 |
5.2.1 上位机界面设计 | 第66-69页 |
5.2.2 下位机程序设计 | 第69-72页 |
5.3 数据库管理系统设计 | 第72-76页 |
5.3.1 流程结构 | 第73-74页 |
5.3.2 功能设计 | 第74-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 台架试验研究 | 第78-85页 |
6.1 关键参数定义 | 第78-79页 |
6.2 台架排放试验 | 第79-84页 |
6.2.1 测试方法 | 第79-80页 |
6.2.2 台架验证 | 第80-84页 |
6.3 本章小结 | 第84-85页 |
总结与展望 | 第85-87页 |
总结 | 第85页 |
展望与不足 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92页 |