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基于相位差法的超声流量检测关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题的研究背景与意义第10页
    1.2 超声流量计发展历史与研究态势第10-12页
    1.3 本论文重点研究的内容和方法第12-13页
    1.4 本论文的内容安排第13-14页
第二章 超声流量检测关键技术理论研究第14-25页
    2.1 相位差法测量基本原理第14-17页
        2.1.1 传播速度差法基本原理第14-15页
        2.1.2 顺逆流声道的相位差法测量方案第15-17页
    2.2 影响超声波流量计测量精度的关键因素第17-24页
        2.2.1 时间测量精度第17-19页
        2.2.2 管道内流场分布第19-21页
        2.2.3 超声波传感器性能第21-22页
        2.2.4 设计声道与声波传播效应第22-23页
        2.2.5 温度与压力第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 超声波信号发射与接收电路设计第25-36页
    3.1 硬件电路整体设计第25页
    3.2 测量装置模型及超声波传感器第25-27页
    3.3 超声波换能器性能测试第27-29页
    3.4 超声波信号发射电路第29-30页
    3.5 超声波信号接收电路第30-35页
        3.5.1 信号接收阻抗匹配与滤波放大电路第30-31页
        3.5.2 方波转换电路第31-32页
        3.5.3 鉴相电路第32-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第四章 基于改进模拟内插法的时间测量电路第36-44页
    4.1 时间测量电路整体设计第36-37页
    4.2 脉冲分割电路第37-38页
    4.3 改进的模拟内插电路第38-41页
    4.4 电容选择与测试第41-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 管道流体仿真研究第44-64页
    5.1 计算流体动力学第44-47页
        5.1.1 计算流体动力学概述第44-45页
        5.1.2 CFD仿真软件及算法第45-47页
    5.2 CFD仿真模型第47-49页
        5.2.1 模型一:理想圆管模型第48-49页
        5.2.2 模型二:带突出传感器的圆管模型第49页
    5.3 CFD仿真模型数值计算方法第49-53页
        5.3.1 流速稳定截面的判定第49-50页
        5.3.2 基于传播时间差法的CFD数值仿真线速度计算第50-51页
        5.3.3 基于GAUSS数值积分的多声道布置方案及其权系数计算第51-53页
    5.4 实验使用流场对流速测量的影响研究第53-58页
        5.4.1 实验装置对流场流型的影响第53-56页
        5.4.2 基于CFD仿真的流速修正方案第56-58页
    5.5 基于CFD仿真的超声流量计改进方案研究第58-63页
        5.5.1 流速变化与流场稳定性相关研究第58-61页
        5.5.2 多声道流量计对计量精度的影响第61-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第六章 系统调试与实验第64-75页
    6.1 电路调试第64-67页
    6.2 气体流量测量实验第67-73页
        6.2.1 实验总体方案设计第67-68页
        6.2.2 静止状态实验与分析第68-70页
        6.2.3 流量增量实验与分析第70-73页
    6.3 系统误差分析第73-74页
    6.4 本章小结第74-75页
第七章 全文总结与展望第75-77页
    7.1 全文总结第75页
    7.2 后续工作展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-80页
附录第80-81页
攻读硕士学位期间取得的成果第81-82页

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