摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
·课题背景 | 第7-10页 |
·紧急切断阀的作用 | 第7-8页 |
·紧急切断阀校验 | 第8-9页 |
·紧急切断阀及其校验技术现状与研究进展 | 第9-10页 |
·课题研究的主要内容及方法 | 第10-11页 |
·课题研究目标 | 第11-13页 |
第二章 紧急切断阀三维实体建模及动态仿真分析 | 第13-23页 |
·紧急切断阀三维实体建模 | 第13-17页 |
·紧急切断阀的工作原理 | 第17-18页 |
·紧急切断阀动态仿真分析 | 第18-22页 |
·仿真系统的确定 | 第18页 |
·数学模型的建立 | 第18-20页 |
·动态仿真分析 | 第20-22页 |
·阻尼系数的影响 | 第21页 |
·弹簧刚度的影响 | 第21页 |
·弹簧预紧力的影响 | 第21-22页 |
·流量的影响 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 紧急切断阀关闭时的流场分析 | 第23-35页 |
·紧急切断阀仿真模型的建立 | 第23-24页 |
·Gambit 前处理 | 第24-25页 |
·湍流模型简介 | 第25-26页 |
·以压缩空气代替液化石油气的可行性研究 | 第26-28页 |
·Fluent 边界条件设置 | 第28-29页 |
·仿真结果与分析 | 第29-34页 |
·压缩空气与液化石油气数值模拟比较 | 第29-30页 |
·相同边界条件不同开口度下数值模拟比较 | 第30-33页 |
·相同开口度不同边界条件下的数值模拟比较 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 校验系统整体方案设计 | 第35-39页 |
·总体方案设计 | 第35-38页 |
·校验方法 | 第35-37页 |
·整体框架结构 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第五章 基于单片机的系统硬件设计 | 第39-51页 |
·系统硬件方案设计 | 第39页 |
·系统硬件的组成 | 第39-48页 |
·传感器模块 | 第39-42页 |
·主控制模块 | 第42-43页 |
·信号处理模块 | 第43-46页 |
·通信模块 | 第46-47页 |
·辅助模块 | 第47-48页 |
·完整电路的电气连接图 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第六章 基于LabVIEW的上位机测试系统软件设计 | 第51-65页 |
·LabVIEW 简介 | 第51-52页 |
·数据库的设计 | 第52-54页 |
·串口通信 | 第54-55页 |
·人机界面测试系统软件设计 | 第55-64页 |
·登录界面设计模块 | 第55-56页 |
·测试界面设计模块 | 第56-62页 |
·测试界面设计 | 第56-58页 |
·校验原理及通道选择 | 第58-59页 |
·读串口 | 第59-60页 |
·数据保存 | 第60页 |
·生成报表 | 第60-62页 |
·数据查询模块 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第七章 课题总结及展望 | 第65-67页 |
·课题总结 | 第65页 |
·展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录1 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |