基于软测量法的带钢酸洗液组分浓度在线检测研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 软测量方法研究现状 | 第11-15页 |
1.3 带钢酸洗组分浓度软测量研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 酸洗溶液组分浓度及辅助变量选择 | 第18-25页 |
2.1 酸洗工艺机理 | 第18-20页 |
2.1.1 酸洗工艺流程 | 第18页 |
2.1.2 酸洗化学机理 | 第18-20页 |
2.2 酸洗溶液组分浓度分析 | 第20-23页 |
2.2.1 酸洗溶液组成成分 | 第20页 |
2.2.2 组分含量测定方法 | 第20-22页 |
2.2.3 组分浓度变化范围 | 第22-23页 |
2.3 软测量辅助变量选择 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 组分浓度在线检测装置设计 | 第25-40页 |
3.1 传感器选型及安装方式确定 | 第25-30页 |
3.1.1 电导率计选型 | 第25-27页 |
3.1.2 密度计选型 | 第27-28页 |
3.1.3 温度计选型 | 第28页 |
3.1.4 电导率计安装方式 | 第28-29页 |
3.1.5 密度计安装方式 | 第29-30页 |
3.2 检测罐及流体管道设计 | 第30-36页 |
3.2.1 整体设计思路 | 第30-31页 |
3.2.2 制作材料选择 | 第31-32页 |
3.2.3 压差式密度计安装段设计 | 第32-33页 |
3.2.4 电导率计安装座设计 | 第33页 |
3.2.5 管道接头连接方式 | 第33-34页 |
3.2.6 外部节流阀布置 | 第34-35页 |
3.2.7 密封垫圈的选取 | 第35页 |
3.2.8 电气配电箱设计 | 第35-36页 |
3.2.9 装置整体设计图 | 第36页 |
3.3 装置密封性能实验 | 第36-38页 |
3.3.1 实验方案 | 第37-38页 |
3.3.2 密封实验结果 | 第38页 |
3.4 临时数据存储 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 机理分析与神经网络相结合的软测量方法 | 第40-59页 |
4.1 酸洗溶液近似机理探究 | 第40-49页 |
4.1.1 溶液电导率和组分浓度关系研究 | 第40-43页 |
4.1.2 溶液电导率和温度关系研究 | 第43-45页 |
4.1.3 溶液密度与组分浓度关系研究 | 第45-48页 |
4.1.4 机理近似方程 | 第48-49页 |
4.2 Fast-MCD数据预处理 | 第49-52页 |
4.2.1 Fast-MCD方法的基本思想 | 第49-50页 |
4.2.2 预处理结果分析 | 第50-52页 |
4.3 BP神经网络 | 第52-54页 |
4.3.1 网络结构 | 第52-53页 |
4.3.2 权值调整方法 | 第53-54页 |
4.4 机理分析与神经网络相结合的软测量模型 | 第54-58页 |
4.4.1 模型结构 | 第54-55页 |
4.4.2 模型预测效果分析 | 第55-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 软件系统设计及工业实验 | 第59-72页 |
5.1 电气组成及接线 | 第59-60页 |
5.2 软测量软件设计 | 第60-69页 |
5.2.1 PLC程序设计 | 第60-62页 |
5.2.2 触摸屏程序设计 | 第62-64页 |
5.2.3 PC端监测软件设计 | 第64-69页 |
5.3 工业实验 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |