首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

热磁对流氧浓度传感器的实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-11页
    1.1 研究意义第8-9页
    1.2 研究现状第9-10页
    1.3 本文主要工作第10-11页
2 热磁对流氧浓度传感器的理论基础第11-14页
    2.1 磁性气体的特性第11-13页
    2.2 热磁对流现象第13-14页
3 热磁对流氧浓度传感器的物理模型及数学模型第14-18页
    3.1 物理模型描述第14-15页
    3.2 数学模型描述第15-18页
4 热磁对流氧浓度传感器实验第18-33页
    4.1 实验系统及方法第18-21页
        4.1.1 氧浓度分析仪主体第19-20页
        4.1.2 磁场的布置及磁场测量结果第20-21页
    4.2 标准气体的制备及标定第21-25页
        4.2.1 标定的意义第21-22页
        4.2.2 常用标定方法第22-25页
    4.3 敏感元件第25-27页
        4.3.1 试管加热及试管壁面温度测量的解耦第25页
        4.3.2 试管的制作第25-27页
        4.3.3 测温电阻标定第27页
    4.4 加热及测试系统第27-30页
    4.5 发生器中实验结果及保温措施改进第30-33页
        4.5.1 发生器中实验结果第30-31页
        4.5.2 保温措施改进第31-33页
5 实验结果及分析第33-44页
    5.1 不同加热功率时磁场的作用对壁温的影响、对气流速度的影响第33-36页
        5.1.1 实验结果第33-34页
        5.1.2 结果分析第34-36页
            5.1.2.1 热磁对流换热系数第34-35页
            5.1.2.2 热磁对流引起的速度第35-36页
    5.2 不同氧浓度对管壁温度的影响第36-37页
    5.3 实验与数值模拟结果对比分析第37-40页
        5.3.1 管壁温差第37-38页
        5.3.2 管壁传热强度第38-39页
        5.3.3 速度第39页
        5.3.4 不同氧浓度下管壁温差第39-40页
    5.4 热磁对流氧浓度测试仪的误差分析第40-44页
        5.4.1 静态误差及其减小途径第40-42页
        5.4.2 动态特性和动态误差第42-44页
结论第44-45页
致谢第45-46页
参考文献第46-49页
附录 符号表第49-51页
攻读学位期间研究成果第51页

论文共51页,点击 下载论文
上一篇:基于车辆—轨道结构垂向耦合系统的数值积分方法的应用与研究
下一篇:凹凸棒对鸡粪堆肥中重金属的生物有效性与钝化效果的影响