摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·课题的研究意义 | 第8页 |
·课题的来源 | 第8-9页 |
·真空退火炉监控系统的国内外发展状况 | 第9-12页 |
·国外真空退火炉监控系统的发展状况 | 第9-11页 |
·国内真空退火炉监控系统的发展状况 | 第11-12页 |
·课题的研究内容和论文结构 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第12-13页 |
·论文结构 | 第13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
第二章 稀有金属管材真空退火炉的工艺及控制需求分析 | 第14-21页 |
·稀有金属管材真空退火工艺及生产过程 | 第14-15页 |
·稀有金属管材真空退火生产设备及生产过程介绍 | 第15-18页 |
·稀有金属管材真空退火炉 | 第15-17页 |
·稀有金属管材真空退火炉生产过程 | 第17-18页 |
·稀有金属管材真空退火炉生产过程主要控制指标 | 第18页 |
·稀有金属管材真空退火炉控制需求分析 | 第18-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 稀有金属管材真空退火炉监控系统方案设计 | 第21-35页 |
·现场总线技术概述 | 第21-22页 |
·PROFIBUS总线技术 | 第22-24页 |
·PROFIBUS概述 | 第22页 |
·PROFIBUS协议类型的分类 | 第22-23页 |
·PROFIBUS的协议结构 | 第23-24页 |
·RS-485总线技术 | 第24-25页 |
·串行通信概述 | 第24页 |
·RS-485串行通信 | 第24-25页 |
·管材真空退火炉监控系统多总线结构的设计 | 第25-26页 |
·管材真空退火炉监控系统的温度控制策略分析 | 第26-31页 |
·遗传算法 | 第26-27页 |
·免疫算法 | 第27-28页 |
·自适应免疫遗传算法 | 第28-31页 |
·真空退火炉自适应免疫遗传算法变参数PID控制器的设计 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 稀有金属管材真空退火炉监控系统硬件实现 | 第35-48页 |
·稀有金属管材真空退火炉监控系统多总线结构的实现 | 第35-38页 |
·监控系统多总线结构的整体方案 | 第35-36页 |
·PROFIBUS总线结构的实现 | 第36页 |
·RS-485总线结构的实现 | 第36-38页 |
·稀有金属管材真空退火炉温度检测与控制 | 第38-41页 |
·温度检测与控制系统组成 | 第38-40页 |
·温度检测与控制系统工作原理 | 第40-41页 |
·稀有金属管材真空退火炉真空系统控制 | 第41-44页 |
·真空控制系统组成 | 第41-42页 |
·真空控制系统工作原理 | 第42-44页 |
·稀有金属管材真空退火炉冷却控制 | 第44-47页 |
·冷却控制系统组成 | 第44-46页 |
·冷却部分控制系统工作原理 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 稀有金属管材真空退火炉监控系统软件设计 | 第48-63页 |
·稀有金属管材真空退火炉监控系统上位机监控软件实现 | 第48-52页 |
·稀有金属管材真空退火炉监控系统过程控制程序设计 | 第52-59页 |
·监控系统过程控制总体设计 | 第52-55页 |
·过程控制程序设计 | 第55-59页 |
·可编程温度控制仪表Eurotherm 3504在线编程 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第六章 稀有金属管材真空退火炉监控系统的调试 | 第63-71页 |
·调试目的及步骤 | 第63-65页 |
·加热系统空载调试及结果分析 | 第65-66页 |
·空载调试 | 第65页 |
·空载调试结果分析 | 第65-66页 |
·加热系统烘炉调试及结果分析 | 第66-67页 |
·烘炉调试 | 第66页 |
·烘炉调试结果分析 | 第66-67页 |
·加热系统带载调试及结果分析 | 第67-69页 |
·带载调试 | 第67-69页 |
·带载调试结果分析 | 第69页 |
·现场退火温度均匀性检测与结果分析 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第七章 论文总结与课题展望 | 第71-73页 |
·论文总结 | 第71页 |
·课题展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文、专利 | 第76-77页 |
研究生期间参加的工程项目 | 第77-78页 |
详细摘要 | 第78-86页 |