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第三类边界条件传热正向发生平台的研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-14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 国外研究现状第11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容及目标第12-14页
        1.3.1 主要研究内容第12-13页
        1.3.2 预期取得的成果第13-14页
第2章 一维非稳态传热相关理论第14-25页
    2.1 材料表面的传热系数第14-15页
    2.2 一维非稳态热传导第15-22页
        2.2.1 半无限大热传导模型第15-18页
        2.2.2 无限大热传导模型第18-20页
        2.2.3 工程中的近似方法第20-22页
    2.3 热传导反问题第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 传热反演分析发生平台的研制第25-46页
    3.1 平台模型的构建第25-26页
    3.2 传热发生平台的总体设计第26-27页
    3.3 平台硬件系统设计第27-37页
        3.3.1 机械系统设计第27-31页
        3.3.2 数据采集系统设计第31-36页
        3.3.3 传热发生平台的搭建第36-37页
    3.4 数据采集软件设计第37-45页
        3.4.1 软件开发环境介绍第37页
        3.4.2 软件总体框图第37-39页
        3.4.3 Modbus通信协议第39-42页
        3.4.4 数据采集软件的实现第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 传热系数反演算法第46-72页
    4.1 基于有限差分的正问题求解第46-48页
        4.1.1 有限差分的原理第46-47页
        4.1.2 隐式差分的实现第47-48页
    4.2 基于粒子群随机算法求解传热反问题第48-53页
        4.2.1 粒子群优化算法第49-51页
        4.2.2 量子行为粒子群优化算法第51-53页
        4.2.3 基于QPSO传热系数反演算法的实现第53页
    4.3 基于小波分析的信号去噪方法第53-62页
        4.3.1 小波变换第54-56页
        4.3.2 多分辨率分析第56-58页
        4.3.3 Mallat算法第58-60页
        4.3.4 小波阈值去噪方法第60-62页
    4.4 算法仿真与分析第62-70页
        4.4.1 无噪声叠加仿真实验第62-65页
        4.4.2 有噪声叠加仿真实验第65-70页
    4.5 本章小结第70-72页
第5章 实测数据及分析第72-77页
    5.1 装置实测数据第72-74页
    5.2 实测数据与正问题第74-75页
    5.3 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82页

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