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单直管科氏流量计的设计与实现

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 前言第9-13页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国内研究现状第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-12页
    1.3 本文研究内容及章节安排第12-13页
第2章 单直管科氏流量计力学模型分析第13-26页
    2.1 科氏流量计概述第13-16页
        2.1.1 科氏力概述第13-15页
        2.1.2 科氏流量计工作原理第15-16页
    2.2 单直管科氏流量计理论模型分析第16-25页
        2.2.1 科氏流量计单相流模型第16-18页
        2.2.2 共振频率计算第18-20页
        2.2.3 振动管挠度计算第20-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第3章 科氏流量计硬件系统设计第26-37页
    3.1 科氏流量计实验平台整体结构第26-27页
    3.2 科氏流量计机械结构设计第27-29页
        3.2.1 科氏流量计振动管固定架设计第27-28页
        3.2.2 振动管设计第28-29页
        3.2.3 传感器支架设计第29页
    3.3 科氏流量计驱动系统设计第29-36页
        3.3.1 驱动方案选择第30-32页
        3.3.2 激振器与传感器测试第32-34页
        3.3.3 信号采集与输出设备选择第34-35页
        3.3.4 功率放大电路设计第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 科氏流量计软件系统设计第37-63页
    4.1 在线程序设计第37-46页
        4.1.1 信号采集模块第37-38页
        4.1.2 信号输出模块第38-39页
        4.1.3 启振方法第39-41页
        4.1.4 滤波程序设计第41-43页
        4.1.5 过零检测法测频第43-44页
        4.1.6 自相关法测幅和PID控制第44-45页
        4.1.7 傅里叶变换法测相位差第45-46页
    4.2 离线数据处理第46-62页
        4.2.1 零点补偿方法第46-50页
        4.2.2 幅值计算方法第50-53页
        4.2.3 频率计算方法第53-57页
        4.2.4 相位差计算方法第57-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第5章 科氏流量计实验第63-70页
    5.1 单相流实验第63-66页
        5.1.1 水管流速测量实验第64页
        5.1.2 流量测量实验第64-66页
    5.2 气液两相流实验第66-69页
    5.3 本章小结第69-70页
总结与展望第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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