摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题提出的背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 气固两相流速度测量方法简介 | 第13-17页 |
1.2.1 电容法 | 第13-14页 |
1.2.2 静电法 | 第14-15页 |
1.2.3 其他几种常用方法 | 第15-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-20页 |
第2章 静电传感原理及静电传感器设计 | 第20-34页 |
2.1 静电传感原理 | 第20-26页 |
2.1.1 静电的产生 | 第20-22页 |
2.1.2 静电感应现象 | 第22-23页 |
2.1.3 静电测速原理 | 第23-25页 |
2.1.4 静电传感器的空间滤波特性 | 第25-26页 |
2.2 静电传感器设计 | 第26-31页 |
2.2.1 静电传感器极板宽度的设计 | 第27-30页 |
2.2.2 静电传感器间距的设计 | 第30页 |
2.2.3 静电传感器的补偿设计 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-34页 |
第3章 静电波动信号的尺度分析 | 第34-42页 |
3.1 复杂信号的多尺度分析方法 | 第34-37页 |
3.1.1 加窗傅里叶变换 | 第34-35页 |
3.1.2 小波变换 | 第35页 |
3.1.3 Hilbert-Huang变换 | 第35-37页 |
3.2 静电波动信号的多尺度仿真实验 | 第37-41页 |
3.2.1 静电波动信号功率谱分析 | 第38-39页 |
3.2.2 静电波动信号的Hilbet-Huang变换分析 | 第39-41页 |
3.3 本章总结 | 第41-42页 |
第4章 系统硬件检测电路设计与分析 | 第42-52页 |
4.1 前置放大电路 | 第42-44页 |
4.2 高通隔直电路 | 第44页 |
4.3 50Hz工频滤波电路 | 第44-48页 |
4.3.1 双T型无源陷波电路 | 第45页 |
4.3.2 双T型有源陷波电路 | 第45-46页 |
4.3.3 仿真结果分析 | 第46-48页 |
4.4 低通滤波电路 | 第48-49页 |
4.5 PGA放大电路 | 第49-50页 |
4.6 电压跟随电路,量程调整电路及限幅电路 | 第50-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 静电测速算法研究 | 第52-64页 |
5.1 相关算法 | 第52-56页 |
5.1.1 相关系数及相关函数 | 第52-54页 |
5.1.2 互相关算法在两相流速度测量中的实现 | 第54-56页 |
5.2 基于静电信号幅频特性求速度算法的原理及仿真 | 第56-59页 |
5.3 基于光纤光栅的空间滤波法 | 第59-63页 |
5.3.1 光纤光栅的传感原理 | 第59-60页 |
5.3.2 基于光纤光栅传感原理的空间滤波算法 | 第60-61页 |
5.3.3 基于静电传感器空间滤波效应的速度测量实验研究 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 系统的设计与实现 | 第64-86页 |
6.1 测量装置设计与搭建 | 第64-79页 |
6.1.1 电源部分 | 第67-68页 |
6.1.2 AD采样部分 | 第68-69页 |
6.1.3 HMI的设计与实现 | 第69-74页 |
6.1.4 CAN通信部分的设计 | 第74-76页 |
6.1.5 系统设计中的其他问题 | 第76-79页 |
6.2 上位机软件平台设计 | 第79-84页 |
6.2.1 上位机软件功能介绍 | 第79-81页 |
6.2.2 数字滤波器设计 | 第81-84页 |
6.3 本章小结 | 第84-86页 |
第7章 系统实验与结果分析 | 第86-96页 |
7.1 系统误差的分析与修正 | 第87页 |
7.2 上下游通道一致性实验 | 第87-89页 |
7.3 采集系统中有关参数的确定 | 第89-92页 |
7.3.1 采样频率的选取原则 | 第89-90页 |
7.3.2 采样点数的选取原则 | 第90页 |
7.3.3 采样频率与采样点数的确定 | 第90-92页 |
7.4 系统精密度实验 | 第92-93页 |
7.5 系统长期稳定性实验 | 第93-94页 |
7.6 本章小结 | 第94-96页 |
第8章 结论与展望 | 第96-98页 |
8.1 结论 | 第96-97页 |
8.2 展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102页 |