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高线加速度下热与振动复合环境试验装置控制系统的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 环境试验研究的目的和意义第8-10页
    1.2 国内外高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状第10-16页
        1.2.1 国外高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状第10-12页
        1.2.2 国内高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状第12-14页
        1.2.3 国内外高线加速度下热与振动复合环境试验研究现状评述第14-16页
    1.3 论文主要研究内容第16-17页
第二章 系统总体设计方案第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 系统结构设计方案第17-19页
        2.2.1 离心机设计方案第17-18页
        2.2.2 振动台设计方案第18-19页
        2.2.3 温度箱设计方案第19页
    2.3 系统控制方案第19-22页
        2.3.1 温度控制子系统第20页
        2.3.2 振动台控制子系统第20-21页
        2.3.3 离心机控制子系统第21页
        2.3.4 气动控制子系统第21-22页
    2.4 小结第22-23页
第三章 温度控制系统研究第23-43页
    3.1 引言第23页
    3.2 控制系统各环节第23-26页
        3.2.1 温度箱第23-24页
        3.2.2 执行元件第24-25页
        3.2.3 温度传感器第25-26页
    3.2 PID控制及其仿真第26-33页
        3.2.1 PID控制原理第26-28页
        3.2.2 数字PID控制第28-29页
        3.2.3 积分分离PID控制第29-30页
        3.2.4 PID控制的参数整定第30-31页
        3.2.5 温度箱PID控制的数值仿真第31-33页
    3.3 模糊控制及其仿真第33-39页
        3.3.1 模糊控制器的原理第33-34页
        3.3.2 MATLAB模糊逻辑工具箱第34-35页
        3.3.3 温度箱模糊控制器的设计第35-37页
        3.3.4 温度箱模糊控制的数值仿真第37-39页
    3.4 模糊PID控制及其仿真第39-42页
        3.4.1 模糊PID控制器的选择第39-40页
        3.4.2 温度箱模糊PID控制的数值仿真第40-42页
    3.5 小结第42-43页
第四章 振动台控制系统研究第43-53页
    4.1 引言第43-45页
    4.2 振动台控制系统的实现第45-50页
        4.2.1 振动最级的控制算法第45-48页
        4.2.2 气囊位移反馈动圈纠偏系统第48-50页
    4.3 振动台系统的隔振问题第50-52页
    4.4 小结第52-53页
第五章 离心机控制系统研究第53-57页
    5.1 引言第53页
    5.2 USS通讯协议第53-55页
    5.3 离心机控制系统的实现第55-56页
        5.3.1 设备选型第55页
        5.3.2 控制系统的实现第55-56页
    5.4 小结第56-57页
第六章 控制软件技术研究第57-66页
    6.1 引言第57-58页
    6.2 串口通讯控件第58-61页
    6.3 多机通讯技术第61-62页
        6.3.1 多机通讯协议第61-62页
        6.3.2 软件设计第62页
    6.4 VC与MATLAB接口编程技术第62-65页
    6.5 小结第65-66页
第七章 系统实验研究第66-73页
    7.1 引言第66页
    7.2 温度实验分析第66-69页
        7.2.1 实验数据分析第66-68页
        7.2.2 精度分析第68-69页
    7.3 振动实验分析第69-70页
    7.4 复合环境实验分析第70-72页
        7.4.1 离心力对振动台振动的影响第70-71页
        7.4.2 温度箱温度对振动台振动的影响第71页
        7.4.3 振动台振动对温度箱温度的影响第71页
        7.4.4 离心机转速对温度箱温度的影响第71-72页
    7.5 小结第72-73页
第八章 结论与展望第73-75页
    8.1 结论第73页
    8.2 展望第73-75页
参考文献第75-79页
附录第79-82页
致谢第82页

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