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热风熔融塑料回收造粒机及其控制系统研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第1章 绪论第11-18页
   ·引言第11-14页
     ·塑料回收的意义第11-12页
     ·塑料回收造粒的方法第12-14页
   ·国内外研究现状第14-15页
     ·塑料回收技术的研究第14-15页
     ·控制系统的研究第15页
   ·塑料回收造粒机研究存在的问题及发展趋势第15-17页
     ·存在的问题第15-16页
     ·发展趋势第16-17页
   ·本研究的主要内容及技术路线第17页
   ·本章小结第17-18页
第2章 塑料回收造粒机的硬件结构设计第18-36页
   ·塑料回收造粒机硬件总体结构设计第18-19页
   ·筒体的设计第19-20页
   ·螺杆的设计第20-22页
     ·螺杆设计简介第20页
     ·螺杆的主要参数选择第20-21页
     ·螺杆挤出强度校核第21-22页
   ·传动系统的设计第22-27页
     ·一级传动部件的选择第22-23页
     ·二级传动部件的选择第23-27页
   ·加热部分的设计第27-29页
     ·电加热管形状选择第27页
     ·电加热管个数选择第27-28页
     ·电加热管加热时间估计第28页
     ·电加热管位置安放第28-29页
   ·鼓风系统的选择第29-31页
     ·风机的选择第29页
     ·风机轴承的选择第29-30页
     ·风机输入轴的选择第30页
     ·风机轴承的校核第30页
     ·电机的选择第30-31页
   ·主轴系统的设计第31-33页
     ·主轴的设计第31页
     ·搅拌杆的设计第31页
     ·主轴轴承的选择第31-32页
     ·主轴轴承的校核第32-33页
   ·其它项的设计第33-35页
     ·支架的设计第33-34页
     ·上箱盖的设计第34页
     ·料斗的设计第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第3章 塑料回收造粒机下位机硬件选择及程序设计第36-52页
   ·塑料回收造粒机控制系统总体结构第36-37页
   ·系统硬件第37-43页
     ·计算机第37页
     ·可编程控制器(PLC)第37-39页
     ·通信模块第39-40页
     ·温度传感器第40-41页
     ·温度变送器第41-42页
     ·加热器第42-43页
   ·欧姆龙CP1H系列PLC编程口通信协议第43-44页
     ·PLC的通信配置第43页
     ·通信协议第43-44页
   ·PLC控制程序第44-51页
     ·I/O分配第45-46页
     ·控制程序设计第46-51页
   ·本章小结第51-52页
第4章 塑料回收造粒机上位机控制系统设计第52-68页
   ·需求分析第52-53页
   ·界面设计第53-56页
   ·程序实现第56-67页
     ·VC++6.0串行口通信编程第56-58页
     ·变频加热控制原理第58-60页
     ·程序算法设计第60-67页
   ·本章小结第67-68页
第5章 数值模拟与实验研究第68-86页
   ·螺杆挤出过程中的温度分布模拟第68-72页
     ·基本假设第68页
     ·数学模型第68-69页
     ·有限元模型第69-70页
     ·模拟结果及讨论第70-72页
   ·实验装置及器材第72-75页
     ·简介第72页
     ·造粒机第72-73页
     ·可编程控制器(PLC)第73页
     ·个人计算机及应用软件第73页
     ·通讯硬件电路板第73-74页
     ·保温材料第74-75页
   ·实验原料第75页
   ·实验过程第75-77页
     ·实验条件第75-76页
     ·实验程序第76-77页
     ·实验过程中参数的调整与测量第77页
   ·实验结果与分析第77-84页
     ·控制系统温度测量值与标准温度计测量值的比较与分析第77-78页
     ·变频加热与传统通断加热的比较与分析第78-81页
     ·温度参数对加热系统的影响第81页
     ·加热温度对挤出加工的影响第81-83页
     ·实验过程其它状况的分析与讨论第83-84页
   ·本章小结第84-86页
第6章 结论与展望第86-88页
   ·结论第86-87页
   ·展望第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-93页
附录第93-102页
攻读学位期间的研究成果第102页

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