摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外现有流量检测方法 | 第9-15页 |
1.2.1 差压式流量计 | 第10-12页 |
1.2.2 超声波流量计 | 第12-13页 |
1.2.3 涡轮流量计 | 第13-14页 |
1.2.4 电磁流量计 | 第14-15页 |
1.3 本文主要内容 | 第15-17页 |
第2章 流体流动速度分布及数学模型 | 第17-25页 |
2.1 管内流速分布模型 | 第18-21页 |
2.1.1 充分发展管流 | 第18-21页 |
2.1.2 非充分发展管流 | 第21页 |
2.2 速度-面积法 | 第21-22页 |
2.3 特征点数学模型 | 第22-23页 |
2.3.1 等环面积法 | 第22页 |
2.3.2 ―对数—线性‖法 | 第22-23页 |
2.3.3 ―对数—切比雪夫‖法 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 基于插入式流量传感器的流量检测技术 | 第25-30页 |
3.1 插入式流量计结构原理 | 第25-28页 |
3.1.1 结构特点 | 第25-26页 |
3.1.2 工作原理 | 第26-28页 |
3.2 插入式电磁流量计测量探头的结构探究 | 第28-29页 |
3.2.1 插入式电磁流量计结构A | 第28-29页 |
3.2.2 插入式电磁流量计结构B | 第29页 |
3.3 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 流量测量装置的设计与实验方案 | 第30-42页 |
4.1 多探头插入式电磁流量测量装置的结构设计 | 第30-33页 |
4.1.1 电磁流速传感器探头 | 第31-32页 |
4.1.2 插入杆的结构与材质 | 第32页 |
4.1.3 转换器与工控机 | 第32-33页 |
4.2 励磁控制系统与信号处理系统设计 | 第33-39页 |
4.2.1 励磁控制系统设计 | 第33-35页 |
4.2.1.1 励磁电源与励磁方式的选择 | 第33-34页 |
4.2.1.2 励磁方式的控制 | 第34-35页 |
4.2.2 信号处理系统设计 | 第35-39页 |
4.2.2.1 模拟转换电路 | 第35-38页 |
4.2.2.2 数字信号的处理与融合 | 第38-39页 |
4.3 传感器校验方案 | 第39页 |
4.4 流量测量装置正确性验证实验方案 | 第39-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 基于FLUENT软件的仿真实验与数据分析 | 第42-55页 |
5.1 非充分发展流场的构建与数值模拟 | 第42-44页 |
5.1.1 仿真物理模型 | 第42-43页 |
5.1.2 数值模拟与流场分析 | 第43-44页 |
5.2 特征点数学模型的仿真实验对比 | 第44-46页 |
5.3 插入式流量计对测量流场的影响 | 第46-50页 |
5.3.1 柱状插入式流量计附近流场仿真 | 第46-48页 |
5.3.2 两种结构的插入式流量计流场仿真与分析 | 第48-50页 |
5.4 基于拟合曲线法的仿真实验数据处理 | 第50-54页 |
5.4.1 多探头插入式电磁流量计仿真结果与仿真数据 | 第50-52页 |
5.4.2 仿真数据处理与分析 | 第52-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 总结与展望 | 第55-57页 |
6.1 总结 | 第55-56页 |
6.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |