摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
·课题的来源及意义 | 第9-11页 |
·热处理及热处理炉 | 第9-11页 |
·燃气退火炉的特点及控制要求 | 第11-12页 |
·燃气退火炉的特点 | 第11-12页 |
·燃气退火炉的控制要求 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-15页 |
·数学建模方法 | 第13页 |
·PID控制 | 第13-14页 |
·智能控制 | 第14-15页 |
·本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
2 燃气退火炉温度自动控制原理分析 | 第17-41页 |
·燃气退火炉温度控制总体要求 | 第17-22页 |
·燃气退火炉结构特性 | 第17-18页 |
·退火炉内工业过程分析 | 第18-19页 |
·天然气燃烧实际空气需要量的确定 | 第19-20页 |
·燃气退火炉温度控制参量分析 | 第20-21页 |
·炉内传热方式分析 | 第21-22页 |
·炉膛温度均匀化处理方案 | 第22-24页 |
·炉内传热优化分析 | 第22-23页 |
·强风干扰 | 第23-24页 |
·燃气退火炉温度对象动态特性的推导 | 第24-27页 |
·燃气退火炉温度对象的近似模型 | 第24-26页 |
·动态特性参数的实验测定 | 第26-27页 |
·系统整体控制方案的确定 | 第27-28页 |
·燃气退火炉内气体流动与传热的模拟研究 | 第28-30页 |
·燃烧方式分析 | 第29页 |
·工业炉窑热过程建模的研究现状 | 第29-30页 |
·燃气退火炉与步进式非预混火焰轧钢加热炉的热过程比较 | 第30页 |
·退火炉热过程数学模型的建立 | 第30-40页 |
·基本假设条件 | 第31页 |
·流体动力学控制方程 | 第31-32页 |
·湍流燃烧数学模型 | 第32-35页 |
·湍流流动数学模型 | 第35-38页 |
·炉内传热基本方程与辐射换热模型 | 第38-39页 |
·钢材加热数学模型 | 第39-40页 |
·退火炉热平衡方程 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
3 燃气退火炉温控系统算法设计 | 第41-65页 |
·PID控制算法 | 第41-43页 |
·数字PID控制器 | 第42页 |
·退火炉基本PID控制器设计 | 第42-43页 |
·参数自整定模糊PID控制器原理与设计 | 第43-52页 |
·模糊控制的原理 | 第43-44页 |
·参数自整定模糊PID控制器的设计 | 第44-49页 |
·采样时间的选取 | 第49-50页 |
·参数自整定模糊PID控制算法仿真 | 第50-52页 |
·自适应模糊免疫PID控制器原理与设计 | 第52-62页 |
·人工免疫系统概述 | 第52-53页 |
·生物免疫系统原理 | 第53-55页 |
·免疫系统的特点 | 第55-56页 |
·人工免疫系统的研究内容与人工免疫算法 | 第56-57页 |
·自适应模糊免疫PID控制器的设计 | 第57-62页 |
·燃气退火炉气/风比模糊控制 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
4 基于PLC技术的燃气退火炉温度控制硬件设计 | 第65-73页 |
·系统总体结构 | 第65-66页 |
·控制系统设计目标 | 第65-66页 |
·控制模式 | 第66页 |
·控制方案 | 第66页 |
·系统硬件组成 | 第66-71页 |
·PLC的选型及配置 | 第67-68页 |
·温度控制器的设计 | 第68页 |
·执行系统设计 | 第68-71页 |
·系统硬件型号及连接 | 第71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
5 燃气退火炉温度控制系统软件设计及实现 | 第73-81页 |
·退火炉温度自动控制上位机系统设计 | 第73-75页 |
·监控组态软件的选取 | 第73-74页 |
·控制系统软件系统功能实现 | 第74-75页 |
·系统组态监控软件设计 | 第75-78页 |
·系统主界面设计 | 第76页 |
·其他主要界面设计 | 第76-78页 |
·控制系统运行调试 | 第78-80页 |
·硬件检查 | 第78-79页 |
·系统标定和运行 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
6 总结与展望 | 第81-83页 |
·结论 | 第81页 |
·展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
攻读硕士学位期间发表论文与参与项目 | 第87-89页 |
附录 | 第89-90页 |