铜阀锻前红冲加热炉设计及其温控策略研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·课题背景及其意义 | 第12-13页 |
·常见锻前加热方式及其热效率状况 | 第13-14页 |
·火焰加热 | 第13页 |
·电加热 | 第13-14页 |
·当前加热炉研究的关键技术及研究现状 | 第14-18页 |
·加热炉炉温控制精度研究现状 | 第14-15页 |
·加热炉热效率研究现状 | 第15-18页 |
·当前加热炉热效率情况 | 第15-16页 |
·工业加热炉节能关键技术 | 第16-18页 |
·加热炉炉温控制策略的研究现状 | 第18-20页 |
·传统PID控制算法 | 第18页 |
·模糊控制算法 | 第18-19页 |
·模糊PID控制算法 | 第19页 |
·神经网络算法 | 第19-20页 |
·本课题的研究工作 | 第20-22页 |
·研究的重点和难点 | 第20页 |
·主要任务和目标 | 第20-22页 |
第二章:加热炉功能构成及机构设计 | 第22-44页 |
·加热炉的功能框架 | 第22-23页 |
·自动上料机构设计 | 第23-27页 |
·提升机选择 | 第24页 |
·排料器选择 | 第24-25页 |
·推送机构设计 | 第25-27页 |
·加热炉炉体设计 | 第27-33页 |
·炉膛设计 | 第27-29页 |
·电热元件选择 | 第29-30页 |
·导轨选材 | 第30-32页 |
·保温层设计 | 第32-33页 |
·有限元传热分析及优化 | 第33-43页 |
·有限元模型建立 | 第34页 |
·材料参数确定 | 第34页 |
·约束及边界条件确定 | 第34-38页 |
·仿真结果及优化方案确定 | 第38-40页 |
·优化结果与实验验证 | 第40-42页 |
·整体模型 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第三章 加热炉电气设计及数据采集软件设计 | 第44-54页 |
·加热炉电气控制框架 | 第44-46页 |
·炉温控制系统 | 第46-49页 |
·炉温检测 | 第46-47页 |
·输入功率调节控制 | 第47-48页 |
·速冷控制 | 第48页 |
·炉温控制系统构架 | 第48-49页 |
·人机交互系统 | 第49-51页 |
·触摸屏界面设计 | 第49-50页 |
·故障监测系统 | 第50-51页 |
·数据采集软件设计 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第四章 加热炉系统辨识与建模 | 第54-62页 |
·加热炉系统辨识 | 第54-56页 |
·设计实验 | 第55-56页 |
·分析确定系统参数 | 第56页 |
·实验验证系统模型 | 第56-58页 |
·验证纯滞后时间 | 第57页 |
·验证其余参数 | 第57-58页 |
·利用Matlab建立仿真模型 | 第58-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第五章 加热炉炉温控制策略研究 | 第62-87页 |
·加热炉工况分析 | 第62-64页 |
·系统慢时变性 | 第62-63页 |
·系统大惯性大滞后性 | 第63-64页 |
·系统大干扰性 | 第64页 |
·基本控制器确定及设计 | 第64-67页 |
·加热炉升温控制策略研究 | 第67-74页 |
·安排过渡过程后的温控系统结构 | 第67-68页 |
·安排过渡过程设计 | 第68-69页 |
·升温控制策略仿真分析 | 第69-72页 |
·升温控制策略实验验证 | 第72-74页 |
·考虑负载的炉温控制策略研究 | 第74-81页 |
·集成DOB后的温控系统结构 | 第75-76页 |
·DOB设计 | 第76-77页 |
·考虑负载的炉温控制策略仿真分析 | 第77-79页 |
·考虑负载的炉温控制策略实验验证 | 第79-81页 |
·炉温控制策略的比较分析 | 第81-85页 |
·模糊化 | 第81-82页 |
·规则库定义 | 第82-84页 |
·解模糊 | 第84页 |
·实验与结论 | 第84-85页 |
·小结 | 第85-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-90页 |
·完成的主要工作 | 第87-88页 |
·进一步研究展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利情况 | 第96页 |