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 |