摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 流场检测的背景与意义 | 第9-12页 |
1.2 微型流场传感器技术的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 微型热式流速传感器的发展 | 第13-17页 |
1.4 论文的主要工作和内容安排 | 第17-18页 |
第2章 微型热膜传感器的原理、设计与制作 | 第18-32页 |
2.1 表面流动热式检测的基本原理 | 第18-22页 |
2.1.1 流速-散热率环节 | 第18-21页 |
2.1.2 散热率-温升-电阻环节 | 第21-22页 |
2.2 影响热膜/热线式流速传感器性能的因素 | 第22-24页 |
2.2.1 传感器的电学参数对性能的影响 | 第22-23页 |
2.2.2 传感器的安装环境对性能的影响 | 第23-24页 |
2.2.3 其他因素对性能的影响 | 第24页 |
2.3 热膜式流速传感器的结构与工艺 | 第24-31页 |
2.3.1 钢质掩模板-柔性 PCB 工艺 | 第24-26页 |
2.3.2 光刻胶掩模板-PI 薄膜工艺 | 第26-27页 |
2.3.3 传感器制成品性能测试 | 第27-30页 |
2.3.4 两种工艺的比较 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 微型热膜式流速传感器的调理电路 | 第32-58页 |
3.1 调理电路的基本结构和工作机理 | 第32-37页 |
3.2 环境温度自补偿技术 | 第37-43页 |
3.2.1 温度补偿对热式流速传感器的必要性 | 第37页 |
3.2.2 温度补偿技术概况 | 第37-38页 |
3.2.3 任意 TCR 热电阻在电路自补偿中的应用方法 | 第38-41页 |
3.2.4 实验验证 | 第41-43页 |
3.3 调理电路参数优化设计 | 第43-48页 |
3.3.1 对传感器导热系统的分析 | 第43-44页 |
3.3.2 对热敏元件的动态性能参数的辨识 | 第44-48页 |
3.4 对调理电路参数的设计与优化 | 第48-53页 |
3.4.1 电路系统的建模 | 第48-50页 |
3.4.2 对电路不同参数的仿真 | 第50-53页 |
3.5 传感器性能测试 | 第53-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 微型热膜式二维流速矢量传感器设计和测量 | 第58-77页 |
4.1 传感器的组合设计 | 第58-64页 |
4.1.1 单一传感器的特性 | 第58-60页 |
4.1.2 单一传感器的组合使用 | 第60-62页 |
4.1.3 组合传感器的设计 | 第62-64页 |
4.2 二维流速矢量传感器的实现 | 第64-76页 |
4.2.1 传感器的制备 | 第64-66页 |
4.2.2 调理电路 | 第66页 |
4.2.3 传感器信号的数据融合 | 第66-68页 |
4.2.4 表面二维流速的实验检测 | 第68-73页 |
4.2.5 组合误差分析 | 第73-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 微型热膜式流速传感器的应用 | 第77-93页 |
5.1 微型飞行器气动参数测量 | 第77-86页 |
5.1.1 需求概况 | 第77-78页 |
5.1.2 测量方案 | 第78-80页 |
5.1.3 检测电路设置 | 第80-81页 |
5.1.4 使用 BP 网络对飞行器建模 | 第81页 |
5.1.5 风洞实验与分析 | 第81-85页 |
5.1.6 气动参数测量小结 | 第85-86页 |
5.2 水下剪应力检测 | 第86-88页 |
5.2.1 需求概况 | 第86页 |
5.2.2 水洞实验与分析 | 第86-88页 |
5.2.3 剪应力检测小结 | 第88页 |
5.3 气体微小质量流量检测 | 第88-92页 |
5.3.1 微流量检测需求概况 | 第88-89页 |
5.3.2 检测原理与实现方案 | 第89页 |
5.3.3 测试实验及分析 | 第89-91页 |
5.3.4 流量检测小结 | 第91-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-96页 |
6.1 结论 | 第93-94页 |
6.2 论文贡献与创新点 | 第94-95页 |
6.3 未来工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第104-105页 |
个人简历 | 第104页 |
发表的学术论文 | 第104-105页 |
在学期间的研究成果 | 第105页 |