+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Информационно-измерительная и управляющая система аппаратов воздушного охлаждения газа

  • Автор:

    Щербинин, Сергей Валерьевич

  • Шифр специальности:

    05.11.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Уфа

  • Количество страниц:

    167 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИИС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
1.1 Характеристика объекта исследования
1.1.1 Общие сведения об АВО газа
1.1.2 Гидратообразование в АВО газа
1.2 Требования, предъявляемые к ИИС для исследования
'♦ температурных полей
1.3 Классификация ИИС для исследования температурных
полей
1.4 Современное состояние и перспективы развития многоточечных ИИС для исследования температурных полей
Результаты и выводы по главе
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ АВО ГАЗА
2.1 Изучение процесса теплообмена в АВО и определение зон
'Л наиболее вероятного гидратообразования
2.2 Алгоритм восстановления температурного поля по дискретным значениям температуры
2.3 Определение стратегии выбора узлов аппроксимации
2.4 Определение числа пространственных узлов аппроксимации
2.4.1 Определение числа точек измерения по длине теплообменной трубки АВО
2.4.2 Определение числа теплообменных трубок АВО, подлежащих контролю
2.5 Определение интервала временной дискретизации уд

2.6 Рекомендации по проектированию многоточечной системы контроля температурных полей АВО газа Результаты и выводы по главе
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АВО ГАЗА ЗЛ Анализ методов регулирования АВО газа
3.1 Л Регулирование изменением количества охлаждающего воздуха, подаваемого в теплообменные секции
3.1.2 Прочие способы регулирования АВО газа
3.2 Обзор существующих систем автоматического управления АВО газа
3.3. Выбор метода регулирования АВО газа
3.4 Разработка алгоритма вычисления допустимого диапазона значений температуры стенок теплообменных трубок АВО газа
3.5 Разработка алгоритма регулирования АВО газа
3.6 Расчет параметров системы автоматического управления АВО газа
3.6.1 Определение передаточных функций объекта управления
3.6.2 Расчет настроечных параметров регулятора
3.6.3 Оценка качества регулирования Результаты и выводы по главе
ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ АВО ГАЗА
4.1 Структура ИИУС АВО газа
4.2 Состав и назначение элементов СКТП АВО газа
4.3 Состав и назначение элементов САУ АВО газа
4.4 Программное обеспечение ИИУС АВО газа /* 4.4.1 Программное обеспечение СКТП АВО газа

4.4.2 Программное обеспечение САУ АВО газа
4.5 Основные характеристики ИИУС АВО газа
Результаты и выводы по главе
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 13
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Rm, R„ и RK - термические сопротивления загрязнений с внутренней и наружной стороны соответственно и зоны контакта металла трубок и рёбер, (м2-К)/Вт.
Значения R6H, R„ и RK приняты по /36/: RBH = 0,00045 (м2‘К)/Вт, RH = 0,0002 (м2-К)/Вт, RK = 0,00011 (м2'К)/Вт.
Для АВО типа 2АВГ-75С имеем:
Аналитически температуру внутренней поверхности стенки теплообменной трубы можно вычислить по формуле /70/:
где 4 - температура газа, °С.
Проанализируем последнее выражение. Запишем его в виде:
где а — ’ Ь — t Величины а и b можно считать постоянными, так как

скорости движения газа и воздуха в АВО изменяются в малых пределах, причем 0<а<1 (это следует из выражения (2.3), если учесть, что все величины в этом выражении неотрицательные).
Для распределения температуры газа в одиночной трубе АВО при определенных допущениях справедлива формула В.Г.Шухова /84/, которую можно вывести из дифференциального уравнения конвективного
теплообмена в трубе в стационарном режиме (см. главу 3):
(2.13)
С =t,-a(te-b) = ts(l-a) + ab,
(2.15)
ку

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.091, запросов: 967