摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 液体危险化学品相关概念 | 第11-12页 |
1.2.1 自燃温度 | 第11页 |
1.2.2 闪点 | 第11-12页 |
1.2.3 燃点 | 第12页 |
1.3 国内外相关研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 燃烧理论的发展 | 第12页 |
1.3.2 谢苗诺夫自燃理论及自燃温度定义 | 第12-13页 |
1.3.3 液体化学品自燃温度测试装置研究现状 | 第13-16页 |
1.3.4 坩埚炉温度控制技术研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
2. 液体危险化学品自燃温度测试装置总体方案设计 | 第19-25页 |
2.1 ASTM E659-78(2005)标准解读 | 第19-20页 |
2.1.1 自燃温度测定原理 | 第19-20页 |
2.1.2 自燃温度测定的试验步骤 | 第20页 |
2.2 检测装置总体方案设计 | 第20-24页 |
2.2.1 功能总体设计方案 | 第20-21页 |
2.2.2 结构总体设计方案 | 第21-22页 |
2.2.3 硬件总体设计方案 | 第22-24页 |
2.2.4 系统软件设计内容 | 第24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3. 系统硬件电路设计 | 第25-48页 |
3.1 单片机选择 | 第25-26页 |
3.2 炉温检测电路的设计 | 第26-33页 |
3.2.1 温度传感器的选择 | 第26-28页 |
3.2.2 信号调理电路 | 第28-31页 |
3.2.3 A/D转换电路 | 第31-33页 |
3.3 燃烧室内温度检测电路的设计 | 第33页 |
3.4 加热器控制电路的设计 | 第33-36页 |
3.5 着火检测电路的设计 | 第36-39页 |
3.5.1 着火检测方法 | 第36-37页 |
3.5.2 着火检测电路 | 第37-39页 |
3.6 报警电路的设计 | 第39页 |
3.7 人机交互电路设计 | 第39-44页 |
3.7.1 显示电路设计 | 第39-42页 |
3.7.2 键盘电路设计 | 第42-44页 |
3.8 电源电路设计 | 第44-46页 |
3.8.1 ±5V电源设计 | 第44-45页 |
3.8.2 ±15V电源设计 | 第45页 |
3.8.3 ±2.5V电源设计 | 第45-46页 |
3.9 本章小结 | 第46-48页 |
4. 温控方法研究 | 第48-54页 |
4.1 温控方式 | 第48-49页 |
4.1.1 过零触发 | 第48页 |
4.1.2 脉宽调制 | 第48-49页 |
4.2 控制算法 | 第49-52页 |
4.2.1 PID原理 | 第49-52页 |
4.2.2 PID参数的整定 | 第52页 |
4.3 本章小结 | 第52-54页 |
5. 系统软件设计 | 第54-63页 |
5.1 系统开发语言 | 第54页 |
5.2 系统总体设计 | 第54-62页 |
5.2.1 系统主程序设计 | 第54-55页 |
5.2.2 按键检测程序设计 | 第55-57页 |
5.2.3 显示程序设计 | 第57页 |
5.2.4 A/D转换程序设计 | 第57-58页 |
5.2.5 热电偶线性化处理程序设计 | 第58-61页 |
5.2.6 PID算法程序设计 | 第61-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
6. 仿真与试验验证 | 第63-72页 |
6.1 仿真 | 第63-70页 |
6.1.1 仿真目的 | 第63页 |
6.1.2 仿真工具 | 第63-64页 |
6.1.3 仿真过程与结果 | 第64-70页 |
6.2 试验验证 | 第70-71页 |
6.2.1 几种常见液体危险化学品自燃温度检测试验 | 第70-71页 |
6.2.2 试验结果分析 | 第71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
7. 结论与展望 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72-73页 |
7.2 创新点 | 第73页 |
7.3 展望 | 第73-74页 |
7.3.1 目前存在的问题 | 第73页 |
7.3.2 今后努力的方向 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录A | 第80-81页 |
附录B | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |