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PAGE12板的寬度和厚度在連鑄擴(kuò)張時(shí)產(chǎn)生的影響Jian-xunFu1,2),Jing-sheLi1),andHuiZhang2)中國(guó),北京100083,北京科技大學(xué)冶金和生態(tài)工程學(xué)院.中國(guó),北京100081,國(guó)家連鑄技術(shù)研究工程中心,中央鋼鐵研究所(接收于2009年12月27日,修訂于2010年1月20日,接受于2010年2月5日).摘要:基于二次開發(fā)商業(yè)軟件MSC.Marc,一種三維粘彈性塑料熱機(jī)械應(yīng)力模擬耦合的有限元素模型被提出。為了研究在第二冷區(qū)中板坯的拓寬,我們進(jìn)行了數(shù)據(jù)仿真演算。在板坯拓寬中,板坯的寬度和厚度的影響因素也被考慮在內(nèi)。研究結(jié)果表明,寬度擴(kuò)大是顯而易見的,并且最終的擴(kuò)大比例是隨著板坯寬度的增加而增加的。這個(gè)結(jié)論和在實(shí)際操作過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)是相符的。而當(dāng)板坯厚度增加時(shí),最終的板坯擴(kuò)張卻沒有明顯的增加。關(guān)鍵詞:連鑄;板坯;擴(kuò)寬;有限元素模型。1.引言在連鑄板坯擴(kuò)張中,板的寬度被擴(kuò)張以至于它超出了模具已成了一種現(xiàn)象。在連鑄過程的二次冷卻中,溫度驟降會(huì)引起板的收縮。然而事實(shí)卻是,有時(shí)板的寬度甚至比相應(yīng)模具的入口尺寸還要大。這說明,在板的擴(kuò)張中還有另一個(gè)影響因素。板坯寬度的變化是收縮和擴(kuò)張之間競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。板坯拓寬對(duì)于精確控制板的尺寸是有害的,對(duì)于下面的演算過程會(huì)帶來一系列的負(fù)面影響。到目前為止,關(guān)于精確控制鑄板尺寸的研究主要集中于鑄造側(cè)脹形【1-4】的現(xiàn)象上。最近,Siyasiyaetal.[5]研究了在冶金中邊脹形變形的影響參數(shù)。Cuietal.[6]和Chenetal.[7]分析了在冶金中邊脹形變形降低柔軟度的影響。對(duì)于計(jì)算方法,Grilletal.[8]創(chuàng)建了二維有限元素模型,Barberetal.[9]研究了彈性變形和微變機(jī)理對(duì)于板變形的影響,Okamuraetal.[10]則分析研究了在二次冷卻中板的變形。然而關(guān)于板的拓展卻有較少的研究報(bào)告。在板的拓展中,板的寬度和厚度的影響在本文中通過數(shù)值模擬進(jìn)行了研究,其中所得結(jié)果可以通過MaSteel有限公司2號(hào)連鑄機(jī)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。有限元素模型2.1.演算模型建立一個(gè)關(guān)于連鑄中二次冷卻區(qū)的模擬數(shù)值的三維模型是非常復(fù)雜的。為了簡(jiǎn)化問題,我們做了如下假設(shè)。忽略板的彎曲平直的影響,把板作為一個(gè)線性對(duì)象。對(duì)板的仿真、時(shí)間、空間、鋼材的特點(diǎn)、溫度的作用是連續(xù)的,忽略板的變形中最初的機(jī)械環(huán)境的影響。連鑄機(jī)在二次冷卻區(qū)分為幾個(gè)階段進(jìn)行。連鑄機(jī)和板的熱傳遞和機(jī)械作用是對(duì)稱的,因此以1/4的底板和輥的一面進(jìn)行計(jì)算分析是合理的。板是變形的,輥是僵硬的,它們之間的差距是靈活的。所以輥也被作為計(jì)算邊界。在這些假設(shè)條件的基礎(chǔ)上,對(duì)整個(gè)耦合模型單疇二次冷卻區(qū)分為6個(gè)獨(dú)立的子模型進(jìn)行計(jì)算分析。把二次冷卻區(qū)的15段分成六個(gè)組。第5組2段每個(gè)組中的與其他5段都納入最后一組完全固化的板坯。2米板是采取模擬,經(jīng)過輥給板一定的速度。模擬從第一個(gè)連鑄機(jī)組到最后一個(gè)持續(xù)進(jìn)行,前一個(gè)連鑄機(jī)組的演算結(jié)果作為初始數(shù)據(jù)進(jìn)入下一個(gè)機(jī)組。根據(jù)板在寬度方向的對(duì)稱性,板的一半在工作中實(shí)際上是被模擬的,在平面上通過一個(gè)給定的速度向前移動(dòng)。鋼水的靜壓力作為一種力學(xué)邊界條件,邊界被應(yīng)用于板的固化前,被解釋為零強(qiáng)度溫度(ZST強(qiáng)度)的位置考慮誘導(dǎo)凝固偏析和固體分?jǐn)?shù)(fs)的影響,溫度的單位是,財(cái)政司司長(zhǎng)就等于0.8[11],它作為凝固ZST地方財(cái)政司司長(zhǎng)≥0.8。在這里,T80是固態(tài)和液態(tài)的臨界溫度(T80=ZST)。靜壓力作用于溫度高于T80的單位。傳遞和接觸的邊界條件也被應(yīng)用到模型。Eight-node等參元素被用來做幾何的離散化計(jì)算領(lǐng)域模型。板坯的元素?cái)?shù)量是4500,節(jié)點(diǎn)數(shù)目是5250。圖1顯示方案的第三局和第六組連鑄機(jī)。圖1.有限元素模型的第三局(a)和(b)組第六組連鑄機(jī)。2.2.本構(gòu)方程決定精確分析鑄板壓力模型的關(guān)鍵因素包含于板的本構(gòu)方程中。這些因素是傳熱、機(jī)械載荷、應(yīng)力松馳、塑性應(yīng)變,它們都是依賴于時(shí)間的。因此,是隨時(shí)間變化的本構(gòu)方程是:(1)總的應(yīng)變比涉及彈性應(yīng)變比、塑性應(yīng)變比,溫度應(yīng)變比非彈性應(yīng)變比組成獨(dú)立于時(shí)間的塑性應(yīng)變和依賴于時(shí)間的蠕變變形的貢獻(xiàn)。為了合理模擬鑄板在連鑄中的行為,用于表示非彈性應(yīng)變,廣義的本構(gòu)方程被稱作最后模型:(2)代表目前的應(yīng)力狀態(tài),代表彈性變化代表溫度為了得到鋼在不同溫度和應(yīng)變比率條件下的壓力,使用了塑性變形隨時(shí)間變化的本構(gòu)方程:在的等效的塑料應(yīng)變比率,變形,氣體常量,等效的應(yīng)力,強(qiáng)度因子,激活能量等效的塑料應(yīng)變,應(yīng)變硬化指數(shù)、和、和是常量。,碳鋼時(shí)塑料,應(yīng)變硬化觀察到??赡艿膽?yīng)變硬化系數(shù)索取以下公式:這項(xiàng)工作,在用戶程序中包括應(yīng)變硬化,碩士彈塑性模型中系數(shù)。馬克描述的連鑄板坯高下的粘彈塑性溫度。2.3.模擬參數(shù)模擬的所有參數(shù)為馬鋼集團(tuán)的2號(hào)連鑄機(jī)的參數(shù)公司,如下所示。Tl=1513°C;斜線號(hào)溫度Ts=1446.0°C;T80=1459.6°C;環(huán)境溫度:25℃;輥溫度:100°C;接觸傳熱系數(shù):25.0帶(m·K)[12];分?jǐn)?shù)的系數(shù):0.3[12];距離公差:0.01[12].連鑄機(jī)的參數(shù)表中列出。系數(shù)的熱膨脹系數(shù),楊氏模量彈性,和鋼變化的泊松比溫度顯示在圖2和3[13-14]圖2.Q235鋼熱脹系數(shù)。圖3.Q235鋼楊氏彈性模量及泊松比.3.結(jié)果與討論3.1.模擬結(jié)果測(cè)量板擴(kuò)大,極限的比例,擴(kuò)大,摩擦被定義為凡W是板,計(jì)算的寬度毫米;t反映了擴(kuò)大的定義的寬度的板擦毫米。較定義的板坯寬度的程度。跟蹤板的一個(gè)節(jié)點(diǎn),并記錄寬度,所以在不同位置的二次冷卻板寬度可以獲得區(qū)域??梢詮呐缮哪Σ涟迮鲗挾扔?jì)算。鋼的計(jì)算的齟齬Q235板坯斷面的2000毫米×230毫米,1.0米/分的速度是如圖4所示。由此可見,擦到另一個(gè),從一段變化和值是在整個(gè)二次冷卻區(qū)0。這意味著板擴(kuò)大發(fā)生。范圍內(nèi)的第一個(gè)擦增加五段,并達(dá)到后逐漸下來然后到最大的第六段的位置。附近第十段,碰摩降低順利。圖4.鋼Q235整個(gè)二次冷卻區(qū)第六段中的板坯寬度取決于對(duì)脹形板的大波動(dòng)的最大值厚度方向。圖5顯示了計(jì)算的變形板厚度方向。外殼板具有低屈服強(qiáng)度和高可塑性;因此,板點(diǎn)接觸滾子是沮喪和形成在兩個(gè)滾筒之間縫隙脹。類似周期膨脹,板坯的寬度成周期性波動(dòng)。計(jì)算的擴(kuò)大和鼓包的板第六部分是如圖6所示。它顯示的是明顯的相互關(guān)系中脹厚度方向的寬度和擴(kuò)大。中的位置觀察將最小的鼓板介紹最大的擴(kuò)大。這是因?yàn)槭挆l板厚度方向有助于擴(kuò)大板寬度方向。圖5板與滾筒之間板坯變形和影響圖6第六段計(jì)算在不同時(shí)間板坯擴(kuò)大和變形3.2.對(duì)擴(kuò)大板坯寬度的影響230毫米磚的Q235鑄件在不同寬度被模擬的1.0米/分的速度。擦不同段如圖7所示。圖7顯示板的粗略計(jì)算增加寬度的增加。最大值分別為1.27%、1.36%和1.44%。磨在連鑄機(jī)的出口0.63%、0.70%和0.76%,分別是沒有明顯增加的板擦越來越多的寬度,但所增加的擴(kuò)大大小是明顯的??偫▉碚f,大寬板有偉大的擴(kuò)大。在相同的條件下寬板具有更大擴(kuò)大比窄板的復(fù)合圖7.在不同的領(lǐng)域不同板計(jì)算的摩擦溫度和應(yīng)力的影響。相比全板、窄板有較大范圍的熱流量分布并因此更大的等效塞氏應(yīng)力,但更廣泛的板有更多焓移走。所以在窄板坯連鑄機(jī)的相同位置,具有更高屈服強(qiáng)度和較低的可塑性及凝固是能抵御很大的壓力。計(jì)算的等效馮塞斯應(yīng)力的第五次會(huì)議的板部分顯示圖8三板。計(jì)算的溫度場(chǎng)三個(gè)板是圖9所示。這兩個(gè)中的數(shù)據(jù)數(shù)字顯示上述分析。3.3.對(duì)擴(kuò)大板厚度的影響研究對(duì)擴(kuò)大,板厚度的影響2050毫米Q235板的230和250毫米的厚度鑄造1.0米/分的速度被模擬如下所示在圖10。它可以從圖10的計(jì)算擴(kuò)大兩板是不同略。"最大的摩擦分別為1.4%和13.8%250and230毫米厚板。磨是0.74%和0.71%連鑄機(jī)的出口。差異擴(kuò)大是兩個(gè)面板之間只是0.6毫米,這是因?yàn)榕蛎浽黾右稽c(diǎn)改變厚度。最后,在有明顯的區(qū)別擴(kuò)大和不同板擦厚度。圖8等效塞氏應(yīng)力的板條三個(gè)板的曲線圖圖9在溫度場(chǎng)三個(gè)板的曲線圖圖10不同的兩個(gè)板厚度的摩擦曲線4.模擬結(jié)果的核查要驗(yàn)證的獲得的模擬結(jié)果擴(kuò)大在馬鋼集團(tuán)公司的2號(hào)連鑄機(jī)鑄板的是用來衡量。在線測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)測(cè)量的精度為1毫米的板坯寬度。在系統(tǒng),數(shù)字照相機(jī)用于紅外拍照熱合板,和安裝的軟件,可以讀取數(shù)據(jù)從照相機(jī)在預(yù)設(shè)的頻率的數(shù)據(jù)卡。然后,軟件的圖形模塊組成熱的圖像根據(jù)顏色畸變和保存為圖像板圖像文件。數(shù)字相機(jī)被固定以上的施法,退出而實(shí)驗(yàn)板鋼級(jí)Q235。"參數(shù)的連鑄機(jī)和被測(cè)量的結(jié)果在表2中列出。表2,板的實(shí)測(cè)和計(jì)算寬度注:測(cè)量的板擴(kuò)大是測(cè)量的板坯寬度和模具,而計(jì)算出的上部寬度之間的區(qū)別板坯擴(kuò)大是計(jì)算的寬度與定義的寬度。在線測(cè)量的摩擦大于模擬所有的實(shí)驗(yàn)板的結(jié)果。這是因?yàn)樵趯?shí)驗(yàn)中的冷板的預(yù)設(shè)的寬度是大小模具。上的大小始終大于定義的寬度。2050毫米,寬度是預(yù)設(shè)的板2081.3毫米的模具上的寬度。這就使1.56%的差距在擴(kuò)大。采取這種差異考慮到實(shí)驗(yàn)結(jié)果同意好的模擬的情況。5.結(jié)論(1)在板坯拓寬中,板坯的寬度和厚度的影響由MSC.Marc商業(yè)軟件通過數(shù)據(jù)模擬進(jìn)行了研究。(2)模擬結(jié)果表明,稍微增加摩擦,板寬也會(huì)相應(yīng)增加,并且板寬的拓寬是顯而易見的。在實(shí)踐中,仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)基本一致。(3)在板的拓展中,板厚度的影響并不明確。6.參考文獻(xiàn):[1]S.E.Royzman,Shrinkingstressesinasolidifyingcontinuous。slab,SteelTechnol.Int.,5(1994),p.123.[2]H.Fujii,T.Ohashi,andT.Hiromoto,Ontheformationofinternalcracksincontinuouslycastslabs,Trans.IronSteelInst.Jpn.,18(1978),No.8,p.510.[3]S.Y.Chen,G.W.Chang,J.Z.Wang,andC.J.Wu,Effectsofcorrelativefactorsontheinterdendriticmeltflowbroughtbythebulgeincontinuouscastingslabs,J.Univ.Sci.Technol.Beijing,15(2008),No.4,p.407.[4]G.S.Zhu,X.H.Wang,H.X.Yu,andW.J.Wang,Straininsolidifyingshellofcontinuouscastingslabs,J.Univ.Sci.Technol.Beijing,10(2003),No.6,p.26.[5]C.Siyasiya,G.T.vanRooyen,andW.E.Stumpf,MetallurgicalfactorsthataffectthestrandwidthduringcontinuouscastingofDIN1.4003stainlesssteel,J.S.Afr.Inst.Min.Metall.,105(2005),No.7,p.473.[6]L.X.Cui,J.Q.Zhang,Z.P.Chen,etal.,Analysisoftemperatureprofilesinslabcastingmouldswithacoupledthermalmodel,IronSteel,39(2004),Suppl.,p.710.[7]Z.P.Chen,N.L.Cheng,L.X.Cui,etal.,ApplicationofdynamicsoftreductionforslabcastinginMeishanSteel,IronSteel,39(2004),Suppl.,p.457.[8]A.GrillandK.Schwerdtfeger,Finiteelementanalysisofbulgingproducedbycreepincontinuouslycaststeelslabs,IronmakingSteelmaking,6(1979),No.3,p.131.[9]B.Barber,B.A.Lewis,andB.M.Leckenby,Finiteelementanalysisofstranddeformationandstraindistributioninsolidifyingshellduringcontinuousslabcasting,IronmakingSteelmaking,12(1985),No.4,p.171.[10]K.OkamuraandH.Kawashima,Three-dimensionalelastoplasticandcreepanalysisofbulgingincontinuouslycastslabs,ISIJInt.,29(1989),No.8,p.666.[11]S.Kobayashi,T.Nagamichi,andK.Gunji,Numericalanalysisofsoluteredistributionduringsolidificationaccompanyingδ/γtransformation,Trans.IronSteelInst.Jpn.,28(1988),p.543.[12]Y.S.XiandH.H.Chen,MSC.MarcManualforAnalysisUsingTemperatureFieldandtheCoupledField,MSC.Softwareusermanual,2001.[13]J.X.Fu,ResearchontheMechanism&theControllingMeasures[Dissertation],UniversityofScienceandTechnologyBeijing,Beijing,2009,p.61.[14]J.X.Fu,J.S.Li,C.L.Wang,andJ.T.Zhu,ResearchofYoung’smodulusofelasticityofsteelQ235,Mater.Rev.,23(2009),No.9,p.68.基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC(8)05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正(STR)調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用基于單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)中TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用單片機(jī)在高樓恒壓供水系統(tǒng)中的應(yīng)用基于ATmega16單片機(jī)的流量控制器的開發(fā)基于MSP430單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)及智能網(wǎng)絡(luò)水表的設(shè)計(jì)基于MSP430單片機(jī)具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與回放功能的嵌入式電子血壓計(jì)的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的氨分解率檢測(cè)系統(tǒng)的研究與開發(fā)HYPERLINK

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