现代造纸机稀释水流浆箱的智能化质量控制技术的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 造纸工业及装备的现状 | 第16页 |
1.2 高速造纸机流浆箱的特点与发展 | 第16-21页 |
1.2.1 布浆器 | 第19-20页 |
1.2.2 稀释水调浓装置 | 第20-21页 |
1.3 计算机流体动力学数值仿真计算 | 第21-23页 |
1.3.1 纸浆悬浮液流动特性的研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 纸浆悬浮液流体的数值计算法 | 第22-23页 |
1.3.3 CFD软件包 | 第23页 |
1.4 稀释水横向定量智能化控制技术的特点 | 第23-30页 |
1.4.1 横向定量控制过程的特点 | 第25-26页 |
1.4.2 横向定量控制的国内外研究现状 | 第26-30页 |
1.5 论文的主要目标和研究内容 | 第30-33页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第30-31页 |
1.5.2 研究内容 | 第31-33页 |
第二章 稀释水横向定量调节机理与数值仿真研究 | 第33-50页 |
2.1 纸浆悬浮液流体力学特性 | 第33-34页 |
2.2 湍流对纸浆纤维絮聚与分散的影响 | 第34-35页 |
2.2.1 纸浆纤维的絮聚与分散 | 第34页 |
2.2.2 湍动与絮聚分散的关系 | 第34-35页 |
2.3 纸浆的湍流理论与模型 | 第35-37页 |
2.3.1 纸浆悬浮液的两相流体假设 | 第35-36页 |
2.3.2 纸浆悬浮液的数值仿真计算方法的选择 | 第36-37页 |
2.4 稀释水横向定量调节机理 | 第37-40页 |
2.5 稀释水调浓过程的数值仿真计算 | 第40-49页 |
2.5.1 稀释水调浓水力式流浆箱的流量计算 | 第41页 |
2.5.2 稀释水调浓水力式流浆箱的计算模型 | 第41-45页 |
2.5.3 结论与分析 | 第45-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 流浆箱的智能化稀释水调浓系统的研究 | 第50-75页 |
3.1 智能化质量控制技术方案的研究 | 第50-51页 |
3.2 高速宽幅流浆箱的等压布浆器设计 | 第51-56页 |
3.2.1 等压布浆器的Baines方程设计方法 | 第52-53页 |
3.2.2 等压布浆器Baines方程设计的讨论 | 第53-55页 |
3.2.3 高速宽幅流浆箱的等压布浆器设计 | 第55-56页 |
3.3 稀释水调浓模块和稀释水流送系统的研究 | 第56-59页 |
3.3.1 稀释水调浓模块设计 | 第56-58页 |
3.3.2 稀释水流送系统的设计 | 第58-59页 |
3.4 基于CAN总线的智能执行器的研究 | 第59-74页 |
3.4.1 CAN总线通信技术 | 第60-62页 |
3.4.2 智能执行器的设计 | 第62-69页 |
3.4.3 智能执行器的通信架构 | 第69-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-75页 |
第四章 纸页横向质量控制技术的研究 | 第75-100页 |
4.1 稀释水调浓过程的系统模型 | 第75-79页 |
4.2 稀释水调浓系统模型的辨识 | 第79-91页 |
4.2.1 模型的阶跃测试 | 第79-81页 |
4.2.2 IRLM算法的模型辨识 | 第81-85页 |
4.2.3 辨识算法实验结果与分析 | 第85-91页 |
4.3 横向控制器的设计 | 第91-99页 |
4.3.1 横向控制系统的可控分析 | 第91-92页 |
4.3.2 横向控制系统的闭环要求 | 第92-93页 |
4.3.3 空间频率分解技术 | 第93-94页 |
4.3.4 基于SFD的二维内模横向控制器的设计 | 第94-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-100页 |
第五章 横向质量智能化控制的应用研究 | 第100-112页 |
5.1 CAN总线与OPC通讯技术 | 第100-102页 |
5.2 基于CAN总线和OPC技术的系统架构 | 第102-104页 |
5.3 主控制站点设计 | 第104-105页 |
5.4 系统硬件设计 | 第105-107页 |
5.5 系统功能模块设计 | 第107-109页 |
5.6 集成应用 | 第109-110页 |
5.7 本章小结 | 第110-112页 |
结论 | 第112-115页 |
参考文献 | 第115-124页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
附件 | 第127页 |