压力表/计量仿真软件系列(1CD)

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isbn号码:9787900230546
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  • 压力表
  • 计量
  • 仿真
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具体描述

《工业过程控制与仪表应用技术丛书》系列图书简介 本丛书聚焦于现代工业领域中至关重要的过程控制、自动化技术以及关键测量仪表的应用与实践。旨在为广大工程技术人员、自动化专业学生以及相关领域的研究人员提供全面、深入且贴近实际工作的专业知识和操作指南。全套丛书内容丰富,结构清晰,覆盖了从基础理论到前沿技术的多个层面,力求成为读者在工业自动化领域不可或缺的参考宝典。 卷一:过程控制系统基础与原理 内容概述: 本卷深入探讨了工业过程控制系统的基本概念、核心组成部分及其工作原理。详细介绍了反馈控制、前馈控制等经典控制策略,并对PID控制器的设计、整定(包括手工整定方法与自动整定技术)进行了详尽的阐述。内容涵盖了控制系统的时间响应、频率响应分析,以及稳定性判据等理论基础。此外,本卷还系统介绍了分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)的基本架构、硬件选型与编程基础,特别是针对循环控制、顺序控制的典型应用案例进行了剖析。对于新型控制技术,如先进过程控制(APC)的初步概念和在复杂过程中的应用潜力也进行了介绍,为后续更高级主题的学习打下坚实基础。 核心价值: 帮助读者建立起对工业控制系统整体框架的认知,掌握PID控制器的核心调校技能,理解自动化系统稳定运行的理论依据。 卷二:工业测量仪表原理与选型 内容概述: 本卷是关于工业现场测量技术的核心参考书。聚焦于对温度、压力、流量、液位等四大基本过程变量的测量技术。针对每种变量,系统地介绍了其主流传感器的物理原理、结构特点、优缺点分析以及适用范围。 温度测量: 涵盖热电偶、热电阻、红外测温仪的工作原理及冷端补偿技术。 压力测量: 详细讲解了弹性元件式、电容式、应变片式压力变送器,以及差压变送器在复杂工况下的应用细节。 流量测量: 深入探讨了孔板、涡街、电磁、超声波等多种流量计的选择依据、安装要求和误差来源修正。 液位测量: 对浮力法、差压法、雷达波法等液位测量技术的适用性进行了对比分析。 本卷特别强调了仪表选型时的环境适应性、防爆要求以及现场校验与维护的实用技术,确保读者能够根据实际工艺要求做出最经济、最可靠的仪表配置决策。 核心价值: 提供了从仪表原理到现场应用的完整知识链条,是仪表工程师进行设备选型、安装和故障排查的必备手册。 卷三:数据采集与现场总线技术 内容概述: 随着工业信息化的推进,现场数据的高效传输与集成变得至关重要。本卷专注于工业通信网络和数据采集技术。详细解析了Modbus、HART、PROFIBUS(DP/PA)、Foundation Fieldbus以及工业以太网(如ProfiNet/EtherNet/IP)等主流现场总线协议的技术规范、网络拓扑结构和通信机制。 内容包括:如何设计合理的现场I/O点分布、A/D和D/A转换器的精度要求、以及数据采集系统的集成化解决方案。此外,本卷也涉及了工业计算机(IPC)在数据采集中的作用,以及如何构建安全可靠的数据传输链路,实现信息从现场层到控制层的无缝对接。 核心价值: 帮助读者掌握工业通信网络的构建与维护技能,理解如何实现过程数据的实时、准确传输,是构建现代智能工厂数据基础的关键。 卷四:过程控制工程应用与案例分析 内容概述: 本卷理论联系实际,侧重于将前三卷所学的理论知识和仪表技术应用于具体的工业过程控制工程实践中。内容通过多个典型工业装置(如化工反应器、精馏塔、锅炉给水系统、空分装置等)的控制方案设计案例,展示了如何进行工艺流程分析、确定控制目标、选择合适的控制算法(包括串级控制、比值控制、前馈补偿等先进控制结构)以及配置控制策略。 案例分析部分深入剖析了控制回路的调试过程,包括响应曲线的获取、参数的优化调整,以及在实际生产中遇到的复杂干扰抑制技术。同时,本卷也探讨了控制系统的安全仪表系统(SIS)的层级划分、安全回路的设计原则和验证方法,强调了过程安全在自动化工程中的首要地位。 核心价值: 提供了大量工程实践指导,使读者能够将知识转化为解决复杂工业控制难题的实际能力,有效提升控制系统的稳定性和经济效益。 丛书总体特点: 本丛书的编写严格遵循“理论扎实、技术前沿、注重实践”的原则。内容编排逻辑清晰,层层递进,既适合初学者系统学习,也为资深工程师提供了深入研讨和查阅的价值。全书配有大量的技术图表、典型接线图和工程实例,确保读者能够清晰理解复杂概念,并能迅速应用于实际工作场景。本丛书旨在构建一个完整的工业过程自动化技术知识体系,是工业界人士提升专业技能的必备工具书。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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我拿到这本书后,首先被它详尽的章节结构所折服。它不是那种东拉西扯的杂烩,而是有一条清晰的逻辑主线,从基础的物理定律推导,逐步过渡到复杂系统的建模与仿真。我尤其关注了其中关于动态响应特性的章节。以往很多资料对压力波动的快速响应只是简单提及,但这本书却详细拆解了瞬态压力变化对不同类型压力传感器(如压电式和电容式)的影响机制,并给出了精确的微分方程模型。更难能可贵的是,它没有止步于理论推导,而是紧密结合了仿真环境的搭建步骤。它用了大量的篇幅去讲解如何将这些物理模型准确地映射到特定的仿真软件平台中,包括参数的初始化、边界条件的设定以及求解器的选择策略。这部分内容对于我们进行设备故障预警系统的开发至关重要,因为只有精准的动态模拟,才能预测出设备在极端工况下的行为。可以说,这本书为我们从“经验设计”向“基于模型的工程设计”转变,提供了一条坚实的技术路径。它的严谨程度,绝对可以作为研究生阶段的专业参考书。

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我对这本书中关于“数据不确定性量化”的部分印象最为深刻。在现代工业控制中,我们对数据的信任度要求越来越高,而传统上对测量误差的处理往往过于简化。这本书在这方面做了革命性的阐述。它不仅讲解了传统的标准不确定度评定方法(A类和B类),更引入了先进的蒙特卡洛方法和贝叶斯推断来处理多源不确定性的叠加和传播。特别是书中关于如何根据历史运行数据和已知的传感器漂移模型,构建一个实时的不确定度包络,这个章节的内容,对于我们建立高可靠性的资产完整性管理系统提供了直接的理论和方法支撑。很多国外的先进计量学论文中才会出现的概念,在这本书里被系统性地整合和应用了。它让我深刻认识到,一个优秀的仿真软件不仅仅是计算工具,更是一个量化风险和验证设计裕度的平台。这本书的价值,正在于它教会了读者如何“思考”测量和仿真背后的不确定性,而非仅仅是输入参数和读取结果。

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这本书的封面设计得非常专业,那种深蓝色调配上银灰色的字体,一下子就给人一种严谨、可靠的感觉。我当时在书店里一眼就被它吸引了,因为我正在寻找关于流体力学和过程控制方面的深度资料。虽然书名看起来聚焦于“计量仿真软件”,但它的前置部分,也就是关于压力表的工作原理和误差分析,写得极其透彻。作者没有停留在教科书式的概念堆砌,而是深入到了传感器材料的选取对长期稳定性的影响,以及不同工况下非线性误差的修正方法。特别是关于波登管和应变计式压力传感器的详细对比,简直是教科书级别的分析,图表清晰明了,即使是初次接触精密测量的工程师也能迅速掌握核心要点。我特别欣赏作者在阐述理论时,总能巧妙地引出实际工程中的案例,比如在化工装置中,如何通过合理配置冗余传感器来提高系统的可靠性和数据的可信度。这本书的深度远超出了一个普通的“软件使用指南”的范畴,更像是一本高级计量工程的实战手册。我感觉,即便是那些已经在使用类似软件多年的老手,也能从中挖掘出新的优化点,对于提升测量精度和系统可靠性有着立竿见影的效果。

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这本书的排版和插图质量达到了出版物的顶级水准。这一点在技术书籍中常常被忽视,但对于理解复杂系统来说至关重要。例如,在讨论多孔介质中的流体阻尼效应时,书中配有的三维流场模拟图,色彩的渐变和流线的清晰度,使得原本抽象的流体力学现象变得直观易懂。文字部分逻辑严密,但绝不拖沓,每个段落都有明确的主题和功能。我发现,这本书的语言风格在保持专业性的同时,还展现出一种对读者学习过程的体贴。它会适时地总结前一节的要点,并预告下一节将要解决的问题,这种结构上的引导,极大地降低了长时间阅读技术性强的内容时产生的认知负荷。总而言之,这是一部集学术严谨性、工程实用性、和优秀可读性于一体的典范之作,对于任何从事过程控制、精密计量或系统仿真领域的专业人士来说,都是一本值得反复研读的案头必备工具书。

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说实话,我原本以为这会是一本晦涩难懂的纯技术手册,充满了复杂的数学符号和晦涩的术语。但阅读体验却出乎意料地流畅。作者的叙事风格非常“工程师化”,务实而有效。他善于用简洁的语言解释复杂的物理现象,而且在关键节点总是会穿插一些“小窍门”或者“注意事项”。比如,在介绍如何校准大规模分布式传感器网络时,书中提到了一种基于时间戳同步的分布式校准算法,这在实际应用中能极大减少现场标定的工作量和时间投入。再者,这本书对软件操作的描述也极为细致,它不是那种冰冷的软件界面截图堆砌,而是结合了具体的应用场景来演示每一步操作背后的逻辑意义。例如,在进行“失真分析”时,作者会明确告诉你为什么选择FFT而不是小波变换,以及每种方法在处理特定频率噪声时的优缺点。这种将理论深度与实际操作指导完美融合的处理方式,让这本书的实用价值瞬间提升了好几个档次,感觉就像有一位经验丰富的专家在手把手地指导你完成一个复杂的仿真项目。

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