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具有快速响应特性的新型黑体空腔钢水连续测温传感器研制

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 钢水连续测温技术研究现状第15-19页
    1.3 快速响应黑体空腔传感器的研究难点第19-24页
        1.3.1 动态补偿方法难以满足快速精确测温的要求第19-20页
        1.3.2 现有耐高温材料难以满足快速响应传感器薄壁的性能需求第20-23页
        1.3.3 基于测温准确性与低成本的传感器测温腔体设计问题第23-24页
    1.4 研究内容及创新点第24-28页
        1.4.1 研究内容第24-26页
        1.4.2 主要创新点第26-28页
第二章 快速响应薄壁结构传感器的材质研制第28-52页
    2.1 薄壁传感器材质面临的问题第28-29页
    2.2 薄壁传感器材质的研制第29-37页
        2.2.1 薄壁传感器材质的研制策略第29-31页
        2.2.2 传感器材质的成分研究第31-32页
        2.2.3 传感器材质的制备、表征及性能测试第32-37页
    2.3 传感器材质的抗热震机理分析第37-42页
        2.3.1 抗热震断裂增韧的机理分析第37-39页
        2.3.2 断裂增韧的显微结构分析第39-42页
    2.4 传感器材质的侵蚀行为研究第42-50页
        2.4.1 基于结构变化的侵蚀研究第43-45页
        2.4.2 基于成分变化的侵蚀研究第45-48页
        2.4.3 侵蚀损毁过程分析第48-50页
    2.5 本章小结第50-52页
第三章 快速响应传感器的腔体设计与发射率计算第52-86页
    3.1 测温腔体结构设计的关键问题第52-54页
    3.2 测温腔体的传热特性研究第54-63页
        3.2.1 传热分析的建模第54-58页
        3.2.2 腔体温度分布随传热时间的变化第58-60页
        3.2.3 测温腔体尺寸对其温度分布的影响第60-63页
    3.3 基于腔体有效发射率计算的测温腔体设计第63-83页
        3.3.1 腔体有效发射率计算的建模第63-75页
        3.3.2 等温腔体有效发射率的计算第75-79页
        3.3.3 新型传感器测温腔体的有效发射率计算第79-83页
    3.4 测温腔体设计的实验研究第83-84页
    3.5 本章小结第84-86页
第四章 新型传感器的制及现场应用实验第86-110页
    4.1 传感器制备的关键问题第86-87页
    4.2 基于物理化学反应的传感器固化机理研究第87-96页
        4.2.1 固化中的热量和质量变化第88-90页
        4.2.2 固化中的结构变化第90-92页
        4.2.3 固化过程的动力学分析第92-96页
    4.3 烧成对传感器力学性能的影响及机理研究第96-102页
        4.3.1 强度和气孔率随烧成温度的变化第96-98页
        4.3.2 热量和质量变化对力学性能的影响第98-99页
        4.3.3 结构变化对力学性能的影响第99-102页
    4.4 现场应用实验第102-108页
        4.4.1 测温精度第104-105页
        4.4.2 测温响应速度第105-107页
        4.4.3 使用寿命第107-108页
        4.4.4 应用效果第108页
    4.5 本章小结第108-110页
第五章 结论与展望第110-114页
    5.1 结论第110-111页
    5.2 展望第111-114页
参考文献第114-124页
致谢第124-126页
攻读博士期间的主要工作第126-128页
作者简介第128页

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