电容式非满管电磁流量计设计及其磁场优化
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 非满管电磁流量计的国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 电磁流量计的研究现状及发展趋势 | 第12-14页 |
1.3.1 电磁流量计的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 电磁流量计的发展趋势 | 第13-14页 |
1.4 本文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 电磁流量计的测量原理及其相关理论 | 第15-21页 |
2.1 电磁流量计测量的基础理论 | 第15-17页 |
2.1.1 电磁流量计的基本原理 | 第15-16页 |
2.1.2 非满管电磁流量计的测量原理 | 第16-17页 |
2.2 权重函数对电磁流量计的影响 | 第17-20页 |
2.3 流体的分布规律对电磁流量计的影响 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 励磁系统磁场的仿真优化 | 第21-30页 |
3.1 电磁场有限元分析 | 第21-23页 |
3.1.1 电磁场分析的理论基础 | 第21-22页 |
3.1.2 电磁场分析的边界条件 | 第22-23页 |
3.2 电磁流量计传感器励磁磁场分析 | 第23-26页 |
3.2.1 电磁流量传感器几何模型的建立 | 第23-25页 |
3.2.2 基于 ANSYS 的励磁模型建立 | 第25-26页 |
3.3 对模型进行求解及结果后处理 | 第26-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 基于均匀磁场的励磁结构优化 | 第30-38页 |
4.1 磁场均匀度指标的建立 | 第30-31页 |
4.1.1 构造均匀磁场的理论依据 | 第30页 |
4.1.2 提出磁场均匀度评价指标 | 第30-31页 |
4.2 新旧模型的磁场仿真结果对比分析 | 第31-32页 |
4.3 新模型磁场优化及有限元仿真分析 | 第32-35页 |
4.4 结果处理及励磁结构的确定 | 第35-36页 |
4.5 本章小结 | 第36-38页 |
第5章 非满管电磁流量计的整体设计与分析 | 第38-51页 |
5.1 非满管电磁流量计的传感器设计及原理分析 | 第38-41页 |
5.1.1 流速测量机构 | 第38-39页 |
5.1.2 液位测量机构 | 第39-40页 |
5.1.3 测量原理分析 | 第40-41页 |
5.2 非满管电磁流量计整体框架设计 | 第41-42页 |
5.3 转换器电路原理图设计及分析 | 第42-47页 |
5.3.1 励磁激励电路设计 | 第42-43页 |
5.3.2 电压激励电路设计 | 第43-44页 |
5.3.3 液位电容采集电路设计 | 第44页 |
5.3.4 感应电压检测电路设计 | 第44-45页 |
5.3.5 通信接口电路设计 | 第45页 |
5.3.6 电源电路设计 | 第45-46页 |
5.3.7 微控制器最小系统 | 第46-47页 |
5.4 软件设计 | 第47-48页 |
5.5 流速测量部分测试及结果对比 | 第48-50页 |
5.6 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |