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多声道超声波气体流量计的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 流量测量及流量计的分类第10-13页
    1.2 超声波流量计的优势第13-16页
    1.3 超声波气体流量计国内外发展历史第16-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-19页
    1.5 本章小结第19-20页
第二章 气体超声波流量计检测技术第20-34页
    2.1 超声波简介及基本参量第20-23页
        2.1.1 超声波基本概念第20-21页
        2.1.2 超声波基本物理参量第21-23页
    2.2 超声波垂直入射反射基本原理第23-27页
        2.2.1 单一界面的情况第23-25页
        2.2.2 声波从中间层通过的情况第25-27页
    2.3 超声波换能器原理第27-29页
    2.4 时差法测流速基本原理第29-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 多声道测量原理与仿真分析第34-49页
    3.1 多声道超声波气体流量计的建模第34-41页
        3.1.1 流量计组成结构分析第34-36页
        3.1.2 多声道测量原理第36-37页
        3.1.3 普通插值积分权重值计算第37-38页
        3.1.4 基于GAUSS积分法权重值计算原理第38-41页
    3.2 多声道建模的模型分析与仿真第41-47页
        3.2.1 模型误差分析第41-42页
        3.2.2 模型仿真及分析第42-47页
    3.3 本章小结第47-49页
第四章 多声道超声波气体流量计的设计第49-62页
    4.1 系统硬件设计第49-57页
        4.1.1 硬件整体结构第49-50页
        4.1.2 前置放大滤波电路设计第50-51页
        4.1.3 超声波模拟前端电路设计第51-53页
        4.1.4 高精度计时电路设计第53-55页
        4.1.5 单片机模块第55-56页
        4.1.6 电源电路设计第56-57页
        4.1.7 电路板布局第57页
    4.2 软件设计第57-61页
        4.2.1 软件系统结构第58页
        4.2.2 主程序模块第58-59页
        4.2.3 计时TDC模块第59-61页
        4.2.4 与单片机数据传输模块的设计第61页
    4.3 本章小结第61-62页
第五章 超声波气体流量计实验研究第62-73页
    5.1 超声波气体流量计试验方案第62-63页
        5.1.1 试验方案设计第62-63页
        5.1.2 试验流程第63页
    5.2 试验平台第63-65页
    5.3 试验步骤第65-66页
    5.4 实验结果分析第66-68页
    5.5 流速的修正第68-70页
    5.6 插值法第70-72页
    5.7 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 本文研究内容总结第73页
    6.2 前景展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-80页
攻硕期间取得的研究成果第80页

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