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拉瓦尔喷管喉径尺寸液力测量方法和实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及意义第10-12页
    1.2 孔径测量技术研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
        1.2.3 国内外研究现状综述第14-15页
    1.3 研究内容第15-16页
第2章 喷管喉径液力测量的原理及芯型测头的设计第16-28页
    2.1 引言第16页
    2.2 孔口流动压差- 流量特性第16-18页
    2.3 喉径液力测量原理及测量模型的建立第18-20页
        2.3.1 喉径液力测量原理第18页
        2.3.2 液力芯型测头塞规模型的建立第18-20页
    2.4 标准芯型测头的设计第20-27页
        2.4.1 芯型测头形状的设计第20-21页
        2.4.2 芯型测头尺寸的设计第21-25页
        2.4.3 流量测量灵敏度第25-27页
    2.5 本章小节第27-28页
第3章 拉瓦尔喷管喉径液力测量模型仿真分析第28-44页
    3.1 CFD仿真过程的实现第28-31页
        3.1.1 三维模型的建立第28-29页
        3.1.2 三维模型的网格化处理第29-30页
        3.1.3 液力测量模型Fluent仿真第30-31页
    3.2 仿真分析第31-35页
        3.2.1 液力测量模型内部流场分析第31页
        3.2.2 液力测量模型压差-流量特性仿真分析第31-34页
        3.2.3 液力测量模型喉部通流面积与流量关系特性仿真分析第34-35页
    3.3 误差因素对喉径测量结果的影响第35-43页
        3.3.1 油液粘度变化对喉径测量结果的影响第35-38页
        3.3.2 喉部长度对测量结果的影响第38-39页
        3.3.3 芯型测头偏置对测量结果的影响第39-42页
        3.3.4 喷管喉部形状对测量结果的影响第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 喷管喉径测量系统实验平台搭建第44-56页
    4.1 系统技术指标及总体方案设计第44-45页
    4.2 油路系统设计第45-47页
        4.2.1 稳压油源及测量油路的设计第45-46页
        4.2.2 压差的闭环控制第46页
        4.2.3 温度的自动控制第46-47页
    4.3 喉径测量平台设计第47-51页
        4.3.1 芯型测头设计第47-48页
        4.3.2 工装夹具的设计第48-51页
    4.4 控制系统软件设计第51-55页
        4.4.1 功能需求分析第51页
        4.4.2 控制软件设计第51-53页
        4.4.3 数据库设计第53-54页
        4.4.4 控制程序整体界面第54-55页
    4.5 喷管喉径测量系统实物图第55页
    4.6 本章小结第55-56页
第5章 喷管喉径测量系统实验研究第56-69页
    5.1 引言第56页
    5.2 传感器标定实验第56-57页
    5.3 喉径测量系统压力控制精度实验第57-58页
    5.4 测量平台对比试验第58-62页
        5.4.1 芯型测头的选择第58-60页
        5.4.2 测量压差的选择第60-61页
        5.4.3 测量夹具的选择第61-62页
    5.5 测量模型验证实验第62-64页
        5.5.1 压差-流量特性验证实验第62-63页
        5.5.2 通流面积-流量特性验证实验第63-64页
    5.6 测量系统综合实验第64-68页
        5.6.1 测量系统算法第64页
        5.6.2 测量系统标定第64页
        5.6.3 测量系统误差分析第64-66页
        5.6.4 喉径重复测量精度实验第66-68页
    5.7 本章小结第68-69页
结论第69-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-75页
致谢第75页

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