防护板法导热仪组合加热方式的数值模拟和试验研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 概述 | 第10-19页 |
·物质的导热特性 | 第10-11页 |
·导热系数的定义 | 第10页 |
·导热系数的特性 | 第10-11页 |
·导热系数的测量 | 第11-14页 |
·测量的基本原理 | 第11-12页 |
·测量方法的分类 | 第12-14页 |
·选择测试方法应考虑的因素 | 第14页 |
·稳态平板导热仪的发展现状 | 第14-17页 |
·国外发展现状 | 第15-16页 |
·国内发展状况 | 第16-17页 |
·本课题的研究内容和目的 | 第17-18页 |
·本课题的研究内容 | 第17-18页 |
·本课题的研究目的 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
第二章 ANSYS软件在热分析中的应用 | 第19-29页 |
·ANSYS软件介绍 | 第19页 |
·ANSYS软件中的热分析 | 第19-28页 |
·ANSYS软件中的热分析单元 | 第20页 |
·稳态热分析 | 第20-25页 |
·瞬态热分析 | 第25-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于防护热板法的组合加热方式的数值模拟 | 第29-43页 |
·防护热板法的基本原理 | 第29页 |
·加热方式的数学模型 | 第29-30页 |
·恒定功率加热时的数学模型 | 第30页 |
·恒定温度加热的数学模型 | 第30页 |
·不同加热方式的数值模拟 | 第30-41页 |
·恒定功率加热的数值模拟 | 第31页 |
·恒定温度加热的数值模拟 | 第31-33页 |
·恒功率组合加热的数值模拟 | 第33-38页 |
·恒功率—恒温加热的数值模拟 | 第38-39页 |
·恒温—恒功率加热的数值模拟 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 防护板法导热仪测控系统的硬件设计 | 第43-67页 |
·测试原理 | 第43-45页 |
·测试系统的硬件设计 | 第45-63页 |
·温度采集与信号放大电路 | 第46-53页 |
·模数转换电路的设计 | 第53-55页 |
·控制单元设计 | 第55-56页 |
·加热功率控制电路的设计 | 第56-58页 |
·系统电源设计 | 第58-61页 |
·键盘显示部分的设计 | 第61-63页 |
·印制电路板的设计 | 第63-66页 |
·地线设计 | 第64页 |
·电源线布置 | 第64页 |
·去耦电容配置 | 第64-65页 |
·印刷电路板的尺寸与器件布置 | 第65页 |
·其他抗干扰设计 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 测控系统的软件设计 | 第67-76页 |
·系统软件设计的总体要求 | 第67-68页 |
·系统软件的功能 | 第67页 |
·系统软件的主体流程 | 第67-68页 |
·功能程序设计 | 第68-75页 |
·数据采集模块设计 | 第68-69页 |
·数据滤波程序 | 第69-70页 |
·算法程序设计 | 第70-74页 |
·PWM程序设计 | 第74页 |
·键盘显示程序 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 组合加热方式的试验研究 | 第76-84页 |
·试验台简介 | 第76-78页 |
·控制对象 | 第76-77页 |
·测试系统 | 第77-78页 |
·试验设置 | 第78-79页 |
·恒功率加热模式 | 第78页 |
·恒温加热模式 | 第78页 |
·组合加热模式 | 第78-79页 |
·试验结果 | 第79-83页 |
·恒功率加热模式试验 | 第79-80页 |
·恒温加热模式试验 | 第80-81页 |
·恒功率组合加热模式试验 | 第81-82页 |
·恒温-恒功率加热模式试验 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第七章 总结与展望 | 第84-86页 |
·全文总结 | 第84-85页 |
·工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 | 第91-132页 |
附录A 系统实物照片 | 第91-92页 |
附录B 系统程序 | 第92-132页 |
系统总体测控程序 | 第92-98页 |
键盘响应模块程序 | 第98-103页 |
功能模块子程序 | 第103-132页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第132页 |