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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

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