摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 测量方法 | 第10-14页 |
1.2.1 毛细管法 | 第11页 |
1.2.2 落球法 | 第11-12页 |
1.2.3 振动法 | 第12页 |
1.2.4 旋转法 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 布鲁克菲尔德同步电动粘度计(Brookfield SynChroelectric Viscometer) | 第14页 |
1.3.2 爱米拉旋转粘度计(EMILA Rotar Viscometer) | 第14-15页 |
1.3.3 埃普雷克特流变仪(Epprecht Rheomat) | 第15页 |
1.3.4 费伦特-雪莉锥形平板粘度计(Ferrenti-Shirley Cone&Plate Viscometer) | 第15-16页 |
1.4 项目来源及技术概述 | 第16-17页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
2. 智能旋转式粘度仪的构成与原理 | 第18-28页 |
2.1 智能旋转式粘度仪的系统结构 | 第18页 |
2.2 智能旋转式粘度仪测量原理 | 第18-21页 |
2.3 智能旋转式粘度仪的主要技术指标与核心器件 | 第21-26页 |
2.3.1 主要技术指标 | 第21-22页 |
2.3.2 核心部件 | 第22-26页 |
2.4 智能旋转式粘度仪的工作流程 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3. 智能旋转式粘度仪非线性误差补偿方法 | 第28-36页 |
3.1 非线性误差补偿 | 第28-31页 |
3.1.1 基于Lagrange线性插值法非线性误差补偿模型 | 第28-29页 |
3.1.2 基于牛顿插值法非线性误差补偿模型 | 第29-31页 |
3.2 智能旋转式粘度仪非线性误差补偿模型求解 | 第31-34页 |
3.2.1 基于Lagrange线性插值的非线性误差补偿模型求解 | 第31-33页 |
3.2.2 基于分段牛顿插值的非线性误差补偿模型求解 | 第33-34页 |
3.3 仿真实验 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4. 智能旋转式粘度仪设计实现 | 第36-46页 |
4.1 硬件电路设计 | 第36-43页 |
4.1.1 信息处理单元电路 | 第36-37页 |
4.1.2 电机驱动模块 | 第37-39页 |
4.1.3 张角检测模块 | 第39-40页 |
4.1.4 电源模块 | 第40页 |
4.1.5 键盘与显示模块 | 第40-41页 |
4.1.6 温度采集模块 | 第41-42页 |
4.1.7 通讯模块 | 第42-43页 |
4.2 软件设计 | 第43-45页 |
4.2.1 主程序模块 | 第43页 |
4.2.2 张角检测模块 | 第43-44页 |
4.2.3 牛顿插值被测液体粘度自动计算模块 | 第44-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
5. 智能旋转式粘度仪现场测试与误差分析 | 第46-52页 |
5.1 系统样机装置 | 第46-47页 |
5.2 误差来源 | 第47-48页 |
5.2.1 仪器结构误差 | 第47页 |
5.2.2 测量模型误差 | 第47页 |
5.2.3 环境误差 | 第47-48页 |
5.3 误差分析 | 第48-50页 |
5.3.1 线性度误差 | 第48页 |
5.3.2 重复性误差 | 第48-50页 |
5.4 不确定度 | 第50-51页 |
5.4.1 重复性误差引起的不确定度 | 第50页 |
5.4.2 温度计测量误差引起的不确定度 | 第50-51页 |
5.4.3 显示分辨率误差引起的不确定度 | 第51页 |
5.4.4 标准粘度液定值误差引起的不确定度 | 第51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录A 攻读学位期间参与的项目与撰写的学术论文 | 第58-59页 |
附录B 智能旋转式粘度仪电路原理图 | 第59-61页 |
附录C 智能旋转式粘度仪机械结构示意图 | 第61-62页 |
附录D 样机与现场测试图 | 第62-63页 |
附录E 电路主控板实物图 | 第63-64页 |
附录F 智能旋转式粘度仪部分源代码 | 第64-68页 |