独创性说明 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 前言 | 第10-17页 |
·连续铸造、铸钢的发展 | 第10-11页 |
·国外连铸技术的发展 | 第10-11页 |
·中国连铸技术的发展 | 第11页 |
·结晶器及连铸工艺 | 第11-13页 |
·结晶器技术 | 第11-12页 |
·连铸工艺 | 第12-13页 |
·薄板坯连铸工艺的发展 | 第12-13页 |
·中等厚度板坯连铸技术的发展 | 第13页 |
·薄带连铸技术发展 | 第13页 |
·连铸工程中的温度检测技术 | 第13-14页 |
·数据采集系统应用 | 第14-15页 |
·热电偶安装问题的提出 | 第15页 |
·热电偶安装状态检测与评价方法原理 | 第15-17页 |
2 检测系统的硬件设计 | 第17-28页 |
·系统总图 | 第17-18页 |
·DASP智能仪器采集系统 | 第18-19页 |
·用DUT4150数据采集模块搭建温度数据采集系统 | 第19-22页 |
·数据采集系统设计 | 第19-20页 |
·采集系统硬件介绍 | 第20-22页 |
·DUT系列数据采集模块 | 第20-21页 |
·ADAM-4520转换接口 | 第21页 |
·s-15单组输出开关电源 | 第21-22页 |
·本套采集系统实物图 | 第22页 |
·加热源的选取 | 第22-26页 |
·电烙铁提供热源 | 第23-24页 |
·自行设计电加热源 | 第24-26页 |
·热电偶的选用 | 第26-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
3 检测系统软件设计 | 第28-39页 |
·前言 | 第28-29页 |
·软件系统主要模块说明 | 第29-38页 |
·文件调用和保存 | 第29页 |
·数据采集 | 第29-32页 |
·安装状态判断 | 第32-34页 |
·安装质量判断 | 第34-37页 |
·坐标调整 | 第37页 |
·帮助 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
4 热电偶安装状态与质量检测方法的研究 | 第39-52页 |
·热电偶的安装状态分析 | 第39-41页 |
·四种安装状态下的温度曲线测量 | 第41-42页 |
·对热电偶的安装状态判断 | 第42-45页 |
·悬空状态的判断 | 第42-43页 |
·侧靠状态的判断 | 第43页 |
·良好状态的判断 | 第43-45页 |
·油污状态的判断 | 第45页 |
·两线法判断热电偶的安装质量 | 第45-48页 |
·判断标准 | 第46-47页 |
·安装质量合格的判断 | 第47-48页 |
·安装质量不合格的判断 | 第48页 |
·余量法判断热电偶的安装质量 | 第48-51页 |
·安装质量合格的判断 | 第50-51页 |
·安装质量不合格的判断 | 第51页 |
·小结 | 第51-52页 |
5 结论与展望 | 第52-54页 |
·总结 | 第52页 |
·后续工作建议 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第58页 |