上游弯管对超声波流量计测量误差的影响
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
·课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
·超声波流量计的发展及国内外研究现状 | 第15-18页 |
·超声波流量计的发展历史 | 第15-16页 |
·超声波流量计国内外研究现状 | 第16-18页 |
·论文主要研究内容及创新点 | 第18-20页 |
·论文主要研究内容 | 第19页 |
·论文研究的创新点 | 第19-20页 |
2 流体力学基本概念和数值模拟方法介绍 | 第20-29页 |
·计算流体动力学介绍 | 第20-21页 |
·计算流体动力学的发展与应用 | 第21-22页 |
·流体力学基本概念 | 第22-23页 |
·流体动力学控制方程 | 第23-25页 |
·控制方程离散化介绍 | 第25-27页 |
·常用离散化方法介绍 | 第25-26页 |
·常用离散格式简介 | 第26-27页 |
·湍流模型简介 | 第27-29页 |
3 超声波流量计测量原理及误差分析 | 第29-37页 |
·超声波流量计测量原理 | 第29-31页 |
·时差法测量原理 | 第30-31页 |
·流量修正系数 | 第31-34页 |
·层流速度分布 | 第32-33页 |
·充分发展的湍流速度分布 | 第33-34页 |
·流量修正系数定义 | 第34页 |
·影响超声波流量计测量误差的主要因素分析 | 第34-37页 |
·信号因素 | 第35页 |
·流场因素 | 第35-36页 |
·安装效应及计量几何段参数因素 | 第36-37页 |
4 管道条件对超声波流量计测量误差的影响 | 第37-52页 |
·数值仿真方法准确性验证 | 第37页 |
·充分发展直管段测量误差分析 | 第37-39页 |
·平面单弯管对超声波流量计测量误差的影响 | 第39-43页 |
·计算几何模型 | 第40页 |
·网格模型 | 第40-41页 |
·边界条件及参数设置 | 第41-42页 |
·计算结果与分析 | 第42-43页 |
·空间双弯管对超声波流量计测量误差的影响 | 第43-45页 |
·蜂窝整流器改善超声波流量计测量准确度 | 第45-50页 |
·蜂窝整流器安装于平面单弯管下游 | 第46-48页 |
·蜂窝整流器安装于空间双弯管下游 | 第48-49页 |
·蜂窝整流器在管道内压力损失分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
5 多声道超声波流量计研究 | 第52-62页 |
·多声道超声波流量计声道布置方法 | 第52-53页 |
·多声道布置的高斯积分法 | 第53-58页 |
·多声道超声波流量计体积流量公式的推导 | 第54-55页 |
·GAUSS 数值积分法确定换能器位置和权重系数 | 第55-58页 |
·多声道布置对超声波流量计测量误差的影响 | 第58-61页 |
·多声道布置对直管段充分发展时测量的影响 | 第58-59页 |
·多声道布置在平面单弯管中适应性研究 | 第59-60页 |
·多声道布置在空间双弯管中适应性研究 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
6 总结与展望 | 第62-64页 |
·总结 | 第62-63页 |
·展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
附录A | 第67-70页 |
附录B | 第70-73页 |
作者简介 | 第73页 |