基于电容法的低氢型焊条药皮含水量检测系统研究与设计
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 国内外水分测定仪的发展现状 | 第15-16页 |
1.2.2 焊条药皮含水量检测方法国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 主要研究内容与章节安排 | 第17-19页 |
第2章 水分检测技术及焊条药皮含水量检测方案 | 第19-28页 |
2.1 水分检测原理概述 | 第19-22页 |
2.2 现有水分检测方法比较 | 第22页 |
2.3 电容式传感器的基本原理 | 第22-23页 |
2.4 电容式传感器类型 | 第23-25页 |
2.4.1 电容式传感器之变面积式 | 第23-24页 |
2.4.2 电容式传感器之变极板间距式 | 第24-25页 |
2.4.3 电容式传感器之变介电常数式 | 第25页 |
2.5 焊条药皮含水量检测方案 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 电容式焊条药皮含水量传感器的设计 | 第28-39页 |
3.1 传感器结构及其测量原理 | 第28-31页 |
3.2 传感器等效模型 | 第31-33页 |
3.3 传感器结构参数优化 | 第33-38页 |
3.3.1 传感器结构应力分析 | 第33-35页 |
3.3.2 传感器电极有限元分析 | 第35-37页 |
3.3.3 传感器结构参数的优化结果讨论 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 焊条药皮含水量传感器的标定装置与方法 | 第39-61页 |
4.1 国标法检测平台 | 第39-40页 |
4.2 焊条药皮含水量传感器标定的实验装置搭建 | 第40-41页 |
4.3 传感器性能指标 | 第41-48页 |
4.3.1 传感器电容值变化规律 | 第41-42页 |
4.3.2 传感器漂移 | 第42页 |
4.3.3 传感器灵敏度 | 第42-43页 |
4.3.4 传感器重复性 | 第43-45页 |
4.3.5 传感器稳定性 | 第45-47页 |
4.3.6 传感器主要技术参数 | 第47页 |
4.3.7 传感器抗干扰能力 | 第47-48页 |
4.4 药皮含水量与电容值标定实验 | 第48-50页 |
4.5 影响药皮含水量检测物理因素分析 | 第50页 |
4.6 药皮含水量与电容值标定关系的建立 | 第50-60页 |
4.6.1 多元统计回归模型的建立 | 第50-51页 |
4.6.2 最小二乘法回归曲线 | 第51-54页 |
4.6.3 多项式回归曲线 | 第54-55页 |
4.6.4 一元线性回归曲线 | 第55-57页 |
4.6.5 各回归方程的运算结果对比分析 | 第57-58页 |
4.6.6 药皮吸水饱和点的确定 | 第58-60页 |
4.7 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 焊条药皮含水量检测系统设计 | 第61-81页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 电容式焊条药皮含水量检测系统设计 | 第62页 |
5.3 检测系统硬件部分 | 第62-72页 |
5.3.1 检测系统处理器选择 | 第62-63页 |
5.3.2 传感器检测电路 | 第63-68页 |
5.3.3 时钟信号发生电路 | 第68页 |
5.3.4 零点调整电路 | 第68-69页 |
5.3.5 信号放大电路 | 第69-70页 |
5.3.6 环境温湿度传感器的选择 | 第70-71页 |
5.3.7 采样限幅电路 | 第71页 |
5.3.8 检测系统显示电路 | 第71-72页 |
5.4 检测系统软件部分 | 第72-76页 |
5.4.1 基于Keil C平台的软件开发 | 第72页 |
5.4.2 程序总体介绍 | 第72-73页 |
5.4.3 A/D转换和串口通信子程序 | 第73-74页 |
5.4.4 数字滤波程序 | 第74-75页 |
5.4.5 一元线性回归模型在系统内的应用 | 第75页 |
5.4.6 数据处理 | 第75-76页 |
5.4.7 系统软件抗干扰技术 | 第76页 |
5.5 检测系统测试与误差分析 | 第76-80页 |
5.5.1 系统性能测试 | 第76-79页 |
5.5.2 结果分析与讨论 | 第79-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-81页 |
总结与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录A 攻读学位期间参与科研项目与科研成果目录 | 第88-89页 |
附录B 论文中涉及到的实验装置和仪器 | 第89页 |