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电站锅炉烟道温度场及流场声学测量技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 电站燃煤锅炉烟道内烟气温度及流速测量研究现状第11-13页
        1.2.1 烟气温度测量研究现状第11-12页
        1.2.2 烟气流速测量研究现状第12-13页
    1.3 声学法测量研究现状第13-16页
        1.3.1 声学法三维温度场测量研究现状第13-14页
        1.3.2 声学法三维流场测量研究现状第14-16页
    1.4 论文的主要内容第16-18页
第二章 电站锅炉烟道多物理场建模及仿真第18-38页
    2.1 引言第18页
    2.2 声波法测量温度场及流场原理第18-22页
        2.2.1 声波法测温数学原理第18-20页
        2.2.2 声波法测速数学原理第20-21页
        2.2.3 考虑流场时的声学测量原理第21-22页
    2.3 Comsol Multiphysics软件第22-23页
        2.3.1 Comsol Multiphysics软件介绍第22-23页
        2.3.2 Comsol声学模块应用第23页
    2.4 烟道多物理场模型第23-27页
        2.4.1 几何模型的描述第23-25页
        2.4.2 温度场模型第25页
        2.4.3 流场模型第25-26页
        2.4.4 声场模型第26-27页
    2.5 仿真结果讨论与分析第27-36页
        2.5.1 Comsol声学仿真第27-30页
        2.5.2 声波在温度场中的声线轨迹分布仿真研究第30-33页
        2.5.3 声波在流场中的声线轨迹分布仿真研究第33-34页
        2.5.4 声波在温度场及流场耦合下的仿真研究第34-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第三章 声学法烟道温度场及流场的重建研究第38-56页
    3.1 引言第38页
    3.2 声波飞渡时间的测量第38-41页
        3.2.1 时域初始过零点法第39-40页
        3.2.2 信号互相关法第40-41页
    3.3 温度场及流场重建基础理论第41-44页
        3.3.1 正问题与反问题第41页
        3.3.2 重建的两种基本方法第41-42页
        3.3.3 影响温度场及流场重建精度的因素第42-44页
    3.4 基于传感器布置的温度场及流场重建第44-48页
        3.4.1 最小二乘法重建温度场原理第44-46页
        3.4.2 最小二乘法重建流场原理第46-47页
        3.4.3 声波传感器布置和测量区域的网格划分第47-48页
        3.4.4 多元函数插值方法第48页
    3.5 三维温度场、流场声学重建的仿真研究第48-54页
        3.5.1 三维温度场的声学重建与仿真计算第49-51页
        3.5.2 三维流场的声学重建与仿真计算第51-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 模拟烟道声学测量系统试验第56-78页
    4.1 引言第56页
    4.2 声学测量系统试验平台搭建第56-59页
        4.2.1 试验平台的设计原理第56-58页
        4.2.2 模拟烟道系统的设备选型第58-59页
    4.3 声学测量系统第59-68页
        4.3.1 系统工作过程第59-60页
        4.3.2 硬件系统第60页
        4.3.3 软件系统第60-66页
        4.3.4 声学测量系统调试第66-68页
    4.4 声学法测量系统试验及结果分析第68-77页
        4.4.1 实验综述第68-70页
        4.4.2 15℃及0流量实验条件第70-72页
        4.4.3 25℃及0流量实验条件第72-74页
        4.4.4 25℃及 45m~3/h流量实验条件第74-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第五章 结论与展望第78-80页
    5.1 论文主要内容总结第78页
    5.2 论文的展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-87页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第87页
作者在攻读硕士学位期间申请的专利第87页

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