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深海超临界高温高压极端环境模拟与监控技术研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 概述第10-28页
   ·研究背景与意义第10-14页
   ·国内外现状第14-19页
   ·目前存在的主要问题第19-20页
   ·研究方案与主要研究内容第20-24页
     ·研究方案第20-24页
     ·主要研究内容第24页
   ·关键技术与主要创新点第24-26页
   ·技术路线第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第二章 超临界精细流量回路超高压水压控制技术第28-54页
   ·超临界水压技术特点与高温高压元件材料的选择第28-34页
     ·超临界水压技术特点第28-31页
     ·高温高压材料的选择与加工性第31-34页
   ·超临界精细流量超高压控制回路构成原理第34-36页
   ·超临界微流量比例压力阀的结构设计第36-41页
   ·微流量比例压力阀的特性分析第41-44页
   ·微流量比例压力阀的实验研究第44-46页
   ·培养反应釜钛釜设计第46-47页
   ·钛质压力传感器研制第47页
   ·高温水压控制系统其它关键元件的选择第47-48页
   ·精细流量控制回路建模与仿真第48-52页
   ·本章小结第52-54页
第三章 大时滞加热控制系统研究第54-84页
   ·大时滞系统温度控制结构设计第54-58页
     ·温度控制硬件选择方案第54-56页
     ·温度控制系统工作原理第56-57页
     ·温度控制系统设计时的一些突出问题第57-58页
   ·温度场的建模与分析第58-64页
     ·反应釜传热过程分析第58-60页
     ·系统建模第60-64页
   ·系统仿真、实验及分析第64-66页
   ·常用温度控制算法分析第66-68页
   ·温度加热PID控制策略研究第68-73页
     ·PID控制算法的描述第68-71页
     ·PID控制器的参数整定第71-72页
     ·反应釜温度控制系统PID控制算法实验结果第72-73页
   ·Smith预估温度控制策略研究第73-82页
     ·Smith预估控制第73-76页
     ·双闭环Smith预估控制系统仿真第76-79页
     ·双闭环Smith预估控制实验分析第79-81页
     ·双闭环Smith预估控制算法实现第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第四章 基于液路网络的多级模拟系统分析第84-102页
   ·多级模拟的特点第84-85页
   ·并联网络结构及其分析第85-88页
     ·并联结构组成第85-86页
     ·并联结构特性分析第86-88页
   ·串联网络结构及其分析第88-92页
     ·串联结构组成第88-89页
     ·串联结构特性分析第89-92页
   ·加样取样及加液加气系统第92-94页
   ·液压系统控制软件的开发第94-95页
   ·上下位机异步串行通信设计第95-101页
   ·本章小结第101-102页
第五章 系统集成与工程应用研究第102-119页
   ·高温高压传感器校正平台及其实验分析第102-104页
   ·深海极端环境多级模拟平台的集成第104-106页
   ·深海极端环境多级模拟平台的空白试验研究第106-108页
   ·深海极端环境多级模拟平台的实例实验第108-114页
     ·微生物培养实验第108-110页
     ·水岩反应实验第110-114页
   ·“模拟深海极端环境的船载微生物培养装置”海上试验第114-117页
   ·本章小结第117-119页
第六章 总结与展望第119-125页
   ·论文主要工作第119-120页
   ·主要创新点第120页
   ·应用前景第120-124页
   ·进一步研究展望第124-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-134页
附录1第134-135页
附录2第135页

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