热工测量与自动控制

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出版者:中国建筑工业出版社
作者:张子慧 编
出品人:
页数:273
译者:
出版时间:1996-11
价格:18.00元
装帧:
isbn号码:9787112027989
丛书系列:
图书标签:
  • 热工测量
  • 自动控制
  • 工程技术
  • 工业自动化
  • 传感器
  • 仪表
  • 控制系统
  • 热力学
  • 传热学
  • 过程控制
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具体描述

《热工测量与自动控制》为高等院校供热通风空调专业与燃气热能供应专业本科教材。全书分为热工测量与自动控制两篇。第一篇热工测量讲述测量与测量仪表的基本知识,误差的基本性质与处理,各种热工参数测量仪表的结构、原理与使用。第二篇自动控制讲述自动控制原理、自控仪表、自控系统和专业应用实例。

《热工测量与自动控制》结构合理,系统性强,符合认识规律,讲叙清楚,取材较新,吸取了现代新技术,加强了计算机技术及节能技术在本专业的应用,反映了本专业热工测量与自动控制现代科技水平。内容选择合适,有专业特点。介绍了设计、调整及应用实例,有利于学生能力培养。

《热工测量与自动控制》也可供函授、夜大同类专业使用,亦可供设计、使用等部门的本专业工程技术人员参考。

《热工测量与自动控制》 内容简介 《热工测量与自动控制》是一部深入浅出、内容详实的专业著作,旨在为广大读者,特别是从事工业自动化、过程控制、暖通空调、能源工程、机械制造等领域的技术人员、研究者以及相关专业的高等院校学生,提供系统性的理论指导和实践参考。本书以热工领域的实际应用为出发点,全面阐述了热工测量技术的核心原理、常用仪表及其应用,并在此基础上深入探讨了自动控制理论在热工过程中的应用,以及现代先进控制策略的实现。 第一部分:热工测量技术 本书的开篇将带领读者走进热工测量的世界。我们将详细介绍各种重要的热工参数,如温度、压力、流量、液位、功率、热量等,并深入剖析它们在各种工业生产过程中的关键作用。 温度测量: 从基础的热电偶、热电阻的工作原理,到红外测温、辐射温度计的非接触测量方法,本书将逐一讲解各种测量元件的特性、选型依据、安装注意事项以及误差分析。读者将了解如何根据不同的测量对象和环境选择最合适的温度传感器,并掌握提高测量精度的技巧。 压力测量: 我们将系统介绍压力测量的基本原理,包括压力的定义、分类以及各种测量方式。读者将学习到各种压力传感器(如弹性元件式、电容式、压阻式等)的工作原理、性能指标和适用范围。同时,本书还将重点讲解差压变送器在流量、液位等测量中的应用,以及高压、负压测量的特殊要求。 流量测量: 流量是热工过程中最重要的参数之一。本书将详尽介绍各种主流的流量测量方法,包括差压式流量计(如孔板、喷嘴)、容积式流量计、速度式流量计(如涡轮流量计、涡街流量计)、质量流量计(如科里奥利质量流量计、热质量流量计)以及电磁流量计等。我们将深入分析每种流量计的工作原理、优缺点、选型指南和安装要点,并指导读者如何进行流量的校准和误差补偿。 液位测量: 液位测量在储罐、反应器、锅炉等设备中至关重要。本书将介绍浮子式、压力式、电容式、超声波式、雷达式以及磁翻板式等多种液位测量技术,并分析它们各自的适用场合和技术特点。读者将了解如何根据介质特性、容器结构和精度要求选择合适的液位传感器。 其他热工参数测量: 除了上述主要参数,本书还将涉及功率、热量、热流密度、粘度等重要热工参数的测量技术。我们将介绍相应的测量仪表和方法,并探讨其在能源计量、传热分析、材料科学等领域的应用。 测量仪表与数据采集: 本部分内容还将涵盖测量仪表的选择、校准、维护以及数据采集系统(DAS)的组成与工作原理。我们将介绍信号调理、数据转换、通讯接口等关键技术,帮助读者构建可靠的数据采集与处理平台。 第二部分:自动控制理论与应用 在掌握了热工测量的基础之后,本书将转向自动控制领域,探讨如何利用测量到的数据实现对热工过程的有效控制。 自动控制系统基础: 本章将从自动控制系统的基本概念入手,介绍开环控制、闭环控制(反馈控制)的工作原理、组成部分(控制器、执行器、传感器)和系统类型。我们将深入讲解稳定性、响应速度、稳态误差等控制系统的基本性能指标。 PID 控制及其改进: PID(比例-积分-微分)控制器是工业自动化中最常用的控制算法。本书将详细解析P、I、D三个参数的作用机理,并提供多种PID参数整定方法(如试凑法、临界比例法、Ziegler-Nichols法等),帮助读者根据实际过程特性优化控制效果。此外,还将介绍PID控制器的各种改进算法,如模糊PID、自适应PID等,以应对复杂多变的工况。 现代控制策略: 为了应对日益复杂的热工过程控制需求,本书还将介绍一些先进的控制策略。这包括: 模型预测控制(MPC): 讲解MPC的基本思想,即利用过程模型预测未来一段时间内的系统行为,并通过优化算法计算出最优的控制序列。我们将讨论MPC在多变量控制、约束处理等方面的优势。 状态空间控制: 介绍状态空间方程的数学描述,以及基于状态反馈的极点配置方法,为设计更高级的控制器提供理论基础。 模糊逻辑控制与神经网络控制: 探讨如何利用模糊逻辑和神经网络的强大非线性映射能力,构建无需精确数学模型的智能控制器,尤其适用于控制对象特性不确定或难以建模的场合。 自适应控制: 讲解自适应控制器的原理,即控制器参数能够根据过程特性或外部环境的变化而自动调整,以保持最优的控制性能。 执行器及其应用: 控制系统的最终目的是通过执行器来改变被控对象的参数。本书将重点介绍在热工过程中常用的执行器,如调节阀、电机、电加热器、泵等,并分析它们的结构、工作特性、选型依据以及与控制器的匹配问题。 热工过程的自动控制实例: 为了帮助读者更好地理解理论知识,本书将通过大量的实例,展示自动控制理论在实际热工过程中的应用。例如: 锅炉水位自动控制: 详细分析锅炉水位变化的规律,以及如何设计PID控制器实现稳定准确的水位控制。 反应器温度控制: 探讨放热反应中温度控制的难点,以及如何采用更先进的控制策略(如MPC)来确保安全稳定生产。 换热器温度控制: 分析换热器的工作原理,并介绍如何控制二次侧介质的流量或温度,以实现一次侧出口温度的精确控制。 供热系统压力与温度的联动控制: 探讨如何协调多个控制回路,实现整个供热系统的平稳运行。 本书的特点: 系统性强: 从基础的热工测量延伸到先进的自动控制策略,构建了完整的知识体系。 理论与实践结合: 既深入阐述了各技术的核心原理,又提供了丰富的实际应用案例和工程经验。 内容详实: 覆盖了热工测量与自动控制领域的关键技术和最新发展。 易于理解: 语言清晰,结构合理,配以大量的图表和示意图,便于读者消化吸收。 应用广泛: 适用于能源、化工、冶金、建材、航空航天、环境工程等多个工业领域。 通过阅读《热工测量与自动控制》,读者将能够深刻理解热工过程中各种参数的测量原理和方法,掌握自动控制系统的设计与应用技巧,从而有效提高生产效率,降低能耗,保证产品质量和运行安全。本书是广大热工领域从业者提升专业技能、解决工程难题的宝贵参考资料。

作者简介

目录信息

前言第一篇 热工测量 第一章、测量与测量仪表的基本知识 第一节 测量的意义和测量方法 一、测量的意义 二、测量方法 第二节 测量系统的组成及其功能 一、测量系统的组成 二、测量环节的功能 第三节 测量误差与测量精度 一、测量误差的概念 二、测量误差的分类 三、测量精度 第四节 测量仪表的基本技术指标 一、量程范围 二、仪表精度 三、变差 四、灵敏度和灵敏限(分辨率) 第二章 误差的基本性质与处理 第一节 随机误差 一、正态分布 二、算术平均值原理 三、测量值误差的评价指标 第二节 直接测量值的处理 一、直接测量值的最优概值 二、计算标准误差 三、测量结果的表达式 第三节 间接测量值的处理 一、函数误差的基本公式 二、函数系统误差计算 三、函数随机误差计算 四、函数误差的分配 第四节 测量结果的不确定度 一、测量不确定度定义及其构成 二、不确定度的估算 三、不确定度的合成 四、测量结果的表示 第三章 温度测量 第一节 概述 一、温标 二、温度计的分类 第二节 热电偶温度计 一、热电偶的测温原理 二、热电偶的基本定律 三、热电偶类型 四、热电偶的构造 五、热电偶冷端温度补偿 第三节 电阻温度计 一、铂电阻 二、铜电阻 三、半导体热敏电阻 第四节 接触测温的误差分析 一、传感器的传热误差 二、传感器的动态误差 第五节 热电偶与热电阻的校验 一、热电偶的校验 二、热电阻的校验 第六节 温度变送器与显示记录仪表 一、温度变送器 二、动圈式指示仪表 三、自动平衡记录仪表 四、数字式测量仪表 第四章 湿度测量 第一节 干湿球湿度计 一、普通干湿球温度计 二、电动干湿球温度计 第二节 氯化锂电阻式湿度计 一、氯化锂电阻式湿度计的原理 二、氯化锂电阻湿度传感器 三、氯化锂电阻湿度变送器 第三节 氯化锂露点式湿度计 一、氯化锂露点湿度传感器 二、氯化锂露点式湿度变送器 第四节 电容式湿度计 一、电容湿度传感器 二、电容式湿度变送器 第五节 毛发式湿度计 第六节 湿度计的标定与校正装置 第五章 压力测量 第一节 液柱式压力计 一、U形管压力计 二、单管液柱式压力计 第二节 弹性式压力计 一、弹性元件及其特性 二、弹簧管压力表 三、膜盒式微压计 第三节 电气式压力计及变送器 一、位移式压力、压差变送器 二、力平衡式压力、压差变送器 三、固体压阻式压力、压差变送器 第四节 压力表的选择、安装与校验 一、压力表的选择 二、压力表的安装 三、压力表的校验 第六章 流量测量 第一节 差压流量计 一、差压流量计的组成 二、节流件的工作原理 三、流量基本方程式及压力损失公式 四、实用流量方程式 五、流量系数的确定 六、标准节流装置 七、标准节流元件的设计计算 第二节 转子流量计 一、概述 二、转子流量计的工作原理 三、关于刻度校正 第三节 电磁流量计 一、电磁流量计的工作原理 二、电磁流量变送器的结构 第四节 其他流量计 一、涡街流量计 二、涡轮流量计 三、容积式流量计 第七章 流速测量 第一节 毕托管 一、毕托管的工作原理 二、毕托管的形式 三、毕托管的使用 第二节 热电风速仪 一、热球风速仪的工作原理及其组成 二、结构特点及性能 第三节 风速仪表的校验 一、风洞的原理结构 二、风速仪表的校验 第八章 液位测量 第一节 浮力式液位计 第二节 差压式液位计 一、利用静压差测量液位的原理 二、开口容器的液位测量 三、密闭容器的液位测童 四、锅炉汽包水位的测量 第三节 电接触式液位计 第九章 其他参数测量 第一节 热阻式热流计 一、热流传感器——热阻式热流测头 二、热流显示仪表 三、热阻式热流计的使用误差计算 四、热阻式热流计的使用 第二节 热水热量指示积算仪 一、热水热量指示积算仪工作原理 二、热水热量指示积算仪的组成 三、热水热量指示积算仪的使用 第三节 饱和蒸汽热量指示积算仪 一、饱和蒸汽热量指示积算仪的工作原理 二、饱和蒸汽热量指示积算仪的组成 三、饱和蒸汽热量指示积算仪的使用 第四节 氧化锆氧量计 一、氧化锆氧量计的工作原理 二、氧化锆传感器的结构 三、氧化锆传感器的安装与测量系统 第十章 微机在热工测量中的应用 第一节 概述 一、微处理器与微计算机 二、微计算机化量测系统与智能仪表 第二节 微机技术在热工测量中的应用 一、巡回检测和定时打印制表 二、实现信号滤波以提高测量值的可靠性 三、利用软件对测量仪表进行非线性补偿 四、完成复杂参数的综合测试和数据处理第二篇 自动控制 第十一章 自动控制原理 第一节 概述 一、自动控制系统及其组成 二、自动控制系统的分类 三、自动控制系统的过渡响应 第二节构成环节的特性 一、环节信号的传递和特性 二、拉普拉斯变换与传递函数 三、对象的过渡响应和数学描述 四、传感器和变送器特性 五、控制器特性 六、执行器特性 第三节 环节的综合和特性分析 一、环节的综合和等效变换 二、系统的传递函数和过渡响应 三、影响过渡响应的因素 第十二章 自动控制仪表 第一节 自动控制仪表的分类 一、按能源分类 二、按结构形式分类 第二节 电气式控制器 第三节 电子式控制器 一、断续输出的电子控制器 二、连续输出的电子控制器 第四节 执行器 一、电磁阀 二、电动调节阀 三、电动调节风门 四、电动阀门定位器(EPOS) 五、电压调节装置 六、气动执行器 七、电-气转换器 第五节 调节阀的选择与计算 一、调节阀的流量特性及其选择 二、调节阀的流通能力及其口径的选择 三、风量调节阀的流量特性及其选择 第十三章 自动控制系统 第一节 单回路控制系统 一、被控变量的选取 二、操作量的选取 三、控制规律的选择 四、控制系统的调整 第二节 多回路控制系统 一、串级控制系统 二、前馈-反馈控制系统 三、比值控制系统 四、分程控制系统 五、自动选择控制系统 第三节 微型计算机控制系统 一、计算机控制的一般概念 二、微型计算机控制的典型应用方式 三、计算机控制算式 第十四章 自动控制系统的应用 第一节 空气调节自动控制 一、空调单回路控制系统 二、空调多回路控制系统 三、空调计算机控制系统 第二节 制冷自动控制 一、蒸发器的控制 二、制冷压缩机的控制 第三节 工业锅炉与集中供热系统自动控制 一、工业锅炉自动检测与自动控制内容简介 二、工业锅炉汽包水位自动控制 三、燃烧自动控制 四、集中供热系统的自动控制 第四节 燃气燃烧自动控制 一、燃气燃烧装置的自动点火 二、火焰安全装置 三、燃烧过程控制主要参考文献
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读后感

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用户评价

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坦白说,我之前对“热工测量”这个概念一直有些模糊,总觉得它离我的日常学习和工作有一定距离。但是,这本书的出现彻底改变了我的看法。它将原本可能枯燥的技术知识,通过生动形象的语言和翔实的案例,展现在我的面前。书中对各种热工测量仪表的介绍,不仅仅是停留在原理层面,更注重其在实际应用中的表现,比如在高温高压环境下,如何选择合适的温度传感器,如何处理信号的漂移和噪声,如何进行仪表的定期校准以保证数据的准确性。我尤其对书中关于“模糊逻辑控制”在热工系统中的应用进行了深入的学习。作者通过具体的锅炉燃烧控制和汽轮机负荷调节的例子,详细讲解了如何设计模糊控制器,如何选择模糊变量和模糊规则,以及如何进行模糊推理和解模糊。这让我看到了传统PID控制之外的一种全新的、更灵活、更智能的控制思路。而且,这本书并没有回避理论的深度,但又用一种非常易于理解的方式呈现出来,例如对系统动态特性的分析,对稳定性判据的讲解,都非常清晰。它让我感觉到,热工测量与自动控制并非是高不可攀的技术,而是可以通过系统学习和实践掌握的实用技能。

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这本《热工测量与自动控制》确实是一本不可多得的优秀教材。它最吸引我的地方在于,作者能够将理论知识与工程实践完美地结合,并且在叙述过程中,始终保持着一种严谨而又生动的风格。书中对于各种热工测量仪表的分析,不仅仅停留在原理层面,更深入探讨了它们在实际应用中的优缺点、误差来源以及如何进行优化选型。例如,在讨论流量测量时,作者详细介绍了各种主流的流量计(如涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计等)的工作原理、精度等级、适用介质和安装要求,并且还结合了实际工程案例,分析了在不同复杂工况下选择哪种流量计更为合适。更让我印象深刻的是,书中对于“高级控制策略”的介绍,比如“模型预测控制”(MPC)和“神经网络控制”在热工领域的应用,都让我大开眼界。这些先进的控制方法,能够有效地处理非线性、时变以及多变量耦合的复杂热工系统,从而实现更优化的操作和更高的能源效率。我还特别喜欢书中关于“故障诊断与容错控制”的章节,这对于保障工业生产的安全稳定运行具有极其重要的意义。它让我从一个全新的角度理解了自动控制的价值。

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这本《热工测量与自动控制》实在是令人眼前一亮,我之前对这个领域只是略知皮毛,以为无非就是一些传感器的介绍和控制回路的图解,但这本书的深度和广度完全超出了我的预期。它不仅仅是停留在理论的堆砌,而是非常注重实际应用,从各种热工过程的本质出发,详细阐述了实现精确测量的关键技术和难点。例如,书中关于温度测量的章节,不仅仅是介绍了热电偶、热电阻这些基础元件,更是深入分析了它们的响应特性、误差来源以及如何通过优化安装和信号处理来提高测量精度。对于那些在实际工作中经常面对复杂热力系统(如锅炉、汽轮机、换热器等)的工程师来说,书中关于如何选取合适的传感器、如何进行仪表校验、如何处理恶劣环境下的测量信号等内容,简直是宝贵的实战经验总结。我特别欣赏书中关于“模糊控制”和“专家系统”在热工过程中的应用,这给我打开了一个全新的思路,让我看到了传统PID控制之外的更多可能性,尤其是在处理非线性、时变以及参数不确定的复杂系统时,这些先进的控制策略的威力得以充分展现。书中的案例分析也非常详实,贴合实际工程项目,能够让我清晰地看到理论知识如何转化为解决实际问题的工具。即使是对这个领域稍有了解的人,也能在这本书中找到很多能够启发思考、提升技能的亮点,绝对是一本值得反复研读的佳作。

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说实话,第一次接触《热工测量与自动控制》这本书,我抱着的是一种“姑且一试”的心态,因为我对这个领域之前并没有太多的了解,总觉得它可能有些晦涩难懂。但当我真正开始阅读之后,我被书中流畅的文笔和清晰的逻辑深深吸引了。作者并没有直接抛出复杂的公式和理论,而是从最基础的热工过程入手,循序渐进地引导读者进入自动控制的世界。例如,在介绍温度控制时,书中会先从一个简单的加热炉讲起,分析其温度变化的影响因素,然后逐步引入PID控制,并详细解释PID参数整定的原理和方法。我尤其欣赏书中关于“鲁棒控制”的章节,它详细介绍了如何设计出在面对各种不确定性和扰动时仍能保持良好性能的控制器。这对于保障热工系统的稳定性和可靠性至关重要。我还从书中了解到,自动控制不仅仅是为了实现精确的参数控制,更是为了优化整个生产流程,提升效率,降低能耗。书中对“自适应控制”和“模糊自适应控制”在变工况下的热工过程中的应用案例,给了我很多启发。它让我看到,自动控制技术是如何能够让设备“思考”和“学习”,从而适应不断变化的环境。

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在我看来,《热工测量与自动控制》这本书最突出的优点在于其“融会贯通”的能力。它不仅仅是简单地介绍热工测量技术和自动控制理论,而是将两者紧密地结合起来,展示了如何利用先进的测量手段实现对复杂热工过程的精确控制。书中对“传感器融合”技术的介绍,让我对如何整合来自不同传感器的数据以获得更准确、更鲁棒的测量结果有了更深入的理解。例如,在描述一个锅炉控制系统时,作者会同时考虑温度传感器、压力传感器、流量传感器以及燃烧状态传感器的信息,并通过一定的算法进行融合,以实现对整个系统的优化控制。此外,书中关于“先进PID控制算法”的应用,如增量式PID、位置式PID以及各种改进型PID(如死区补偿PID、抗积分饱和PID)的讲解,都非常贴合实际工程需求。我还特别欣赏书中关于“故障检测与诊断”的章节,这对于保证热工系统的安全稳定运行至关重要。作者通过具体的案例,展示了如何利用历史数据和先进算法来预测和诊断仪表或控制器的故障,并采取相应的应对措施。这本书为我提供了一个完整的知识体系,让我能够从更宏观的角度理解热工自动控制的全局。

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初次接触《热工测量与自动控制》这本书,我的第一感受就是它的专业性和系统性。作者在内容编排上做了大量的思考,从最基础的测量原理出发,循序渐进地引入了各种测量技术,并深入探讨了其优缺点以及适用范围。例如,在压力测量章节,书中详细介绍了弹性式、压阻式、静电容式等多种压力传感器的工作原理、技术参数和安装注意事项,特别是对于在高温、高压、腐蚀性介质等复杂环境下工作的仪表,作者提供了非常实用的选型和维护建议。更让我惊喜的是,书中并没有止步于测量,而是花了大量篇幅介绍自动控制的原理和方法,从基本的反馈控制、前馈控制,到更高级的PID控制算法的设计与优化,以及各种扰动抑制策略的应用。书中对于PID参数整定的不同方法(如Ziegler-Nichols方法、临界比例法、衰减震荡法等)的详细讲解和比较,以及对实际应用中可能出现的超调、振荡、滞后等问题的分析和解决思路,都给我留下了深刻的印象。我特别喜欢书中关于“故障诊断与容错控制”的内容,这在工业生产中具有极其重要的意义,能够有效提高系统的可靠性和安全性。总而言之,这本书为我提供了一个全面而深入的知识框架,让我能够更好地理解和应用热工自动控制技术。

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这本《热工测量与自动控制》给我的感觉是,它不仅仅是一本教科书,更像是一本“工具箱”,里面装满了解决实际工程问题的利器。我之前在学习过程中,经常遇到一些概念上的瓶颈,比如对于“鲁棒性”和“稳定性”的理解,总觉得不够透彻,而这本书在这方面提供了非常清晰的解释。作者通过具体的例子,比如如何设计一个能够在参数变化较大的情况下仍能保持稳定性能的控制系统,让我深刻理解了这些抽象概念的实际意义。书中对各种控制算法的介绍,不仅仅是罗列公式,更注重对其背后的物理意义和工程实现的探讨。例如,对于“模糊逻辑控制”,书中详细讲解了如何构建模糊规则库和隶属函数,以及如何将模糊控制器的输出转化为实际的控制信号,这对于解决一些难以建模的非线性系统问题非常有启发。我还特别欣赏书中关于“组态控制”和“先进控制策略”的应用,如模型预测控制(MPC)和强盗预测控制(IPC)在热工过程中的成功案例,这些都展示了现代自动控制技术在提升生产效率、降低能耗方面的巨大潜力。书中的图表绘制精美,逻辑清晰,即使是一些复杂的控制框图,也能通过其精心的设计变得易于理解。它让我感受到,自动控制技术并非是冰冷的数学公式,而是能够赋予机器生命、优化生产流程的强大力量。

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说实话,我原本是带着一种“姑且看看”的心态翻开这本书的,因为我对“热工测量与自动控制”这个专业术语总感觉有点距离感,觉得它离我的日常工作可能有点远。但是,一旦开始阅读,我就被深深吸引住了。这本书的语言风格非常独特,不像许多技术书籍那样枯燥乏味,而是充满了作者对这个领域的深厚热情和独到见解。它并没有回避理论的深度,但又巧妙地将复杂的概念用通俗易懂的方式呈现出来,并且大量运用图示和表格,让抽象的原理变得直观可感。我尤其印象深刻的是书中关于“动态性能分析”的部分,它不仅仅是介绍了一些基本的时域和频域分析方法,还结合了实际的热工系统,比如讲解了如何通过传递函数来描述一个加热炉的温度响应,以及如何通过频率响应来评估一个控制系统的稳定性。这些内容对于理解系统行为的本质、预测系统的动态变化至关重要。此外,书中对于“先进控制理论”的介绍也让我大开眼界,比如自适应控制、模型预测控制在热工领域的应用,这些技术在提高能源效率、优化生产过程方面有着巨大的潜力。我感觉到作者不仅仅是知识的传授者,更是一位经验丰富的实践者,他将自己多年的工程经验和思考融会贯通,形成了这本书独有的学术魅力。读完这本书,我对热工自动控制的理解上升到了一个全新的高度,也发现了自己在实际工作中可以改进和探索的方向。

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不得不说,这本《热工测量与自动控制》的编排设计真的非常用心。作者没有选择枯燥的理论堆砌,而是巧妙地将复杂的工程问题与先进的控制理论相结合,让读者在解决实际问题的过程中学习知识。我个人对书中关于“工业现场的仪表选型与校验”的章节印象特别深刻。作者详细分析了不同类型仪表的特点,比如热电阻与热电偶在测量精度、响应速度、耐温范围等方面的差异,以及它们在不同介质和环境下的适用性,还特别强调了仪表校准的重要性以及常用的校验方法。这对于我在实际工作中选择合适的测量仪表、保证测量数据的准确性非常有帮助。更让我惊喜的是,书中对于“PID控制器的优化与整定”部分,不仅仅介绍了传统的整定方法,还深入探讨了如何利用现代信号处理技术(如滤波器、观测器)来提高PID控制器的性能,以及如何通过自适应PID控制器来应对被控对象参数变化带来的影响。这些内容对于提升控制系统的性能、实现更精确的温度、压力、流量等参数的控制具有重要的指导意义。我感觉到作者不仅仅是一位理论家,更是一位经验丰富的工程师,他将自己的实践经验和前沿研究成果相结合,为我们提供了一本既有深度又有广度的学习资料。

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从一名学习者的角度来说,《热工测量与自动控制》这本书给我最大的启示是,它能够将理论与实践完美地结合起来。作者没有将抽象的数学模型与复杂的控制算法堆砌在一起,而是非常注重将这些理论知识应用于实际的热工生产过程中。例如,书中对于“基于模型的预测控制”(MPC)在余热回收系统中的应用,就提供了一个非常生动的案例。作者详细分析了余热回收系统的模型建立过程,如何利用该模型进行未来一段时间的状态预测,并基于预测结果优化控制器的参数,从而实现能源的高效利用。这让我深刻体会到,先进的自动控制技术是如何能够直接提升能源效率和降低运行成本的。此外,书中对于“状态估计”和“卡尔曼滤波器”在热工测量中的应用也进行了详细的阐述。通过这些技术,可以有效地从带有噪声的测量信号中提取出更准确的状态信息,从而为后续的控制决策提供可靠的依据。我特别欣赏书中关于“网络化控制系统”和“分布式控制系统”在大型热工装置中的应用探讨,这展示了现代工业控制系统的发展趋势,也为我未来的职业发展提供了新的方向。

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