摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题背景及研究的目的与意义 | 第9-10页 |
1.2.1 课题背景介绍 | 第9-10页 |
1.2.2 课题研究的目的及意义 | 第10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 单探头流量计探头部分的设计 | 第15-37页 |
2.1 双探头流量计基本结构与测量原理 | 第15-17页 |
2.1.1 双探头流量计基本结构 | 第15-16页 |
2.1.2 双探头流量计测量原理 | 第16-17页 |
2.2 双探头流量计的缺点及单探头流量计所做的相应改进 | 第17-19页 |
2.3 速度传感器制造设备的改进及制作工艺流程的开发 | 第19-21页 |
2.3.1 速度传感器制造设备的改进 | 第19页 |
2.3.2 速度传感器制作工艺流程的开发 | 第19-21页 |
2.4 单探头流量计探头外壳的结构设计 | 第21-26页 |
2.4.1 不锈钢保护套整体结构设计 | 第22页 |
2.4.2 不锈钢保护套尺寸的确定及校核 | 第22-26页 |
2.5 单探头流量计传感器封装工艺流程的开发 | 第26-36页 |
2.5.1 速度传感器与外壳的绝缘保证 | 第26-29页 |
2.5.2 连接板及焊接针的设计 | 第29-33页 |
2.5.3 耐高温绝缘导热胶的灌封 | 第33-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 单探头流量计探头部分的测试与分析 | 第37-53页 |
3.1 探头部分的基本测试与分析 | 第37-38页 |
3.1.1 速度传感器的阻值测试 | 第37页 |
3.1.2 探头与流量计主杆激光焊接部分的气密性测试 | 第37-38页 |
3.1.3 传感器与探头外壳的绝缘性测试 | 第38页 |
3.2 探头的导热性测试与分析 | 第38-40页 |
3.2.1 在水中通过恒定电流时的温升测试 | 第39页 |
3.2.2 在空气中和水中的功耗测试 | 第39-40页 |
3.3 探头长期稳定性及响应速度的测试与分析 | 第40-46页 |
3.3.1 受震动冲击影响的测试 | 第40-41页 |
3.3.2 受热冲击影响的测试 | 第41-42页 |
3.3.3 在不同流速下的功耗测试 | 第42-46页 |
3.3.4 响应速度测试 | 第46页 |
3.4 受安装条件及外界因素影响的测试与分析 | 第46-52页 |
3.4.1 受安装角度影响的测试 | 第46-47页 |
3.4.2 受安装方向影响的测试 | 第47-48页 |
3.4.3 受插入深度影响的测试 | 第48-49页 |
3.4.4 受气体压力影响的测试 | 第49-50页 |
3.4.5 受气体湿度影响的测试 | 第50-51页 |
3.4.6 受管道直径影响的测试 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 PID 控制电路的设计 | 第53-67页 |
4.1 PID 控制电路的基本原理 | 第53页 |
4.2 PID 控制电路的硬件设计 | 第53-61页 |
4.2.1 测量速度传感器温度及功率的电路设计 | 第54-55页 |
4.2.2 温度传感器测温电路的设计 | 第55-56页 |
4.2.3 PWM 信号电压发生电路的设计 | 第56-57页 |
4.2.4 RC 滤波电路的仿真及参数的确定 | 第57-58页 |
4.2.5 硬件部分的检测与分析 | 第58-61页 |
4.3 PID 控制电路的软件设计 | 第61-66页 |
4.3.1 PID 算法原理 | 第61-62页 |
4.3.2 PID 算法推导 | 第62-63页 |
4.3.3 PID 算法的积分饱和效应及其抑制 | 第63页 |
4.3.4 计算传感器温差的子程序设计 | 第63页 |
4.3.5 PID 算法控制温差的子程序设计 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 单探头流量计电路部分的测试与分析 | 第67-70页 |
5.1 热冲击对传感器温差影响的测试与分析 | 第67-68页 |
5.2 响应速度及平衡时功耗稳定性的测试与分析 | 第68-69页 |
5.3 相同流速下功耗的重复性测试 | 第69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |