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能源颗粒细度超声法在线测量研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9页
    1.2 现有的煤粉细度测量方法第9-12页
        1.2.1 筛分法第9-10页
        1.2.2 沉降法第10页
        1.2.3 显微镜法第10页
        1.2.4 电感应法第10-11页
        1.2.5 光学方法第11-12页
    1.3 超声波细度检测技术的发展及国内外研究现状第12-17页
    1.4 本论文主要研究内容第17-19页
第二章 基于G-R模型的超声衰减数值模拟及分析第19-33页
    2.1 超声波基本量和物理关系第19-21页
        2.1.1 声学中常用物理量的介绍第19-21页
        2.1.2 均匀介质中声衰减计算第21页
    2.2 超声波在气固两相流中的衰减模型及数值模拟结果第21-31页
        2.2.1 气固两相流中声波的粘性衰减特性分析第22-25页
        2.2.2 气固两相流中声波的热衰减特性分析第25-27页
        2.2.3 气固两相流中声波的散射衰减特性分析第27-30页
        2.2.4 三种衰减之间的比例关系第30-31页
        2.2.5 气固两相流中总衰减的特性分析第31页
    2.3 本章小结第31-33页
第三章 气固两相流中声衰减特性实验研究第33-56页
    3.1 声衰减特性实验系统的设计与建造第33-38页
        3.1.1 超声波发射和接收系统第33-35页
        3.1.2 三维运动平台系统第35-36页
        3.1.3 载粉试验台系统第36-38页
        3.1.4 实验系统整体建造与调试第38页
    3.2 超声波传感器稳定性特性实验研究第38-41页
        3.2.1 超声波幅值稳定性实验第38-39页
        3.2.2 超声波中心频率稳定性实验第39-41页
    3.3 玻璃微珠物性参数测量研究第41-44页
    3.4 载粉装置误差修正实验第44-45页
    3.5 固相浓度对超声波衰减特性影响的实验研究第45-46页
    3.6 空气中的声衰减实验研究第46-49页
    3.7 载粉装置声衰减特性实验研究第49-51页
    3.8 玻璃微珠堆积层中声衰减特性分析第51-54页
        3.8.1 颗粒粒径和声波频率对衰减系数的影响第51-52页
        3.8.2 气固混合均匀的两相流中等效声衰减系数分析第52-54页
    3.9 本章小结第54-56页
第四章 声衰减模型的修正及超声衰减法粒径反演第56-67页
    4.1 超声衰减模型的修正第56-59页
        4.1.1 粘性衰减模型系数的修正第56-57页
        4.1.2 修正系数的探究与分析第57-59页
    4.2 基于超声衰减法的粒径反演第59-66页
        4.2.1 40KHz频率下的粒径反演第59-63页
        4.2.2 100KHz频率下的粒径反演第63-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
附录1 攻读硕士期间发表论文及参与项目情况第74-75页
    1. 发表论文情况第74页
    2. 参与项目情况第74-75页
附录2 实验装置图纸第75页

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