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铝电解槽热场仿真与槽壳温度在线检测系统研究

摘要第1-13页
Abstract第13-16页
第一章 绪论第16-24页
   ·课题提出的背景及意义第16-18页
   ·铝电解槽槽壳温度检测研究现状第18-19页
   ·高温光纤光栅传感器的研究进展第19-20页
   ·课题内容安排与创新点第20-24页
     ·内容安排第20-21页
     ·创新点第21-24页
第二章 铝电解槽温度场仿真研究第24-42页
   ·铝电解槽温度场二维仿真模型第25-29页
   ·电解温度及槽膛内形对温度场分布的影响第29-34页
     ·电解温度对槽壳温度的影响第29-30页
     ·槽膛形状对槽壳温度的影响第30-34页
   ·病槽温度场二维仿真研究第34-39页
     ·槽壳底部故障仿真研究第34-36页
     ·槽壳侧壁故障仿真研究第36-38页
     ·阴极钢棒故障仿真研究第38-39页
   ·铝电解槽温度场三维仿真研究第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 高温光纤光栅的研制第42-60页
   ·光纤光栅温度传感原理及温度传感模型第43-47页
     ·光纤光栅温度传感原理第43-45页
     ·光纤光栅温度传感模型第45-47页
   ·高温光纤光栅研究现状第47-48页
   ·耐高温光纤光栅的研制第48-58页
     ·光纤的光敏性第49页
     ·增强光纤光敏性的方法第49-52页
     ·Sb-Er-Ge共掺光敏光纤及其耐高温布拉格光栅的研制第52-56页
     ·Sb-Ge共掺光敏光纤及其耐高温布拉格光栅的研制第56-58页
   ·本章小结第58-60页
第四章 铝电解槽壳检测分析及传感器设计第60-86页
   ·铝电解槽结构及工艺流程第61-65页
     ·铝电解槽基本结构第61-64页
     ·铝电解工艺流程第64-65页
   ·铝电解槽传热原理及影响热平衡的因素第65-68页
     ·电解槽内的传热分布第65-66页
     ·铝电解槽内传热过程第66-67页
     ·影响铝电解槽热平衡的主要因素第67页
     ·槽壳温度系统开发的必要性第67-68页
   ·铝电解槽壳光纤光栅传感器的设计第68-85页
     ·阴极钢棒温度传感器设计及实验第70-77页
     ·槽壳底部钢板温度传感器设计及实验第77-81页
     ·槽壳侧部钢板温度传感器设计及实验第81-85页
   ·本章小结第85-86页
第五章 基于体相位光栅解调的光纤光栅多传感器检测网络设计第86-106页
   ·体相位光栅及FBG信号解调原理第87-92页
     ·体相位光栅的写入原理第87-88页
     ·体相位光栅的写入装置第88-89页
     ·体相位光栅的衍射效率第89页
     ·体相位光栅的选择性第89-90页
     ·体相位光栅的分波原理第90-91页
     ·光电转换传感器第91-92页
   ·槽壳温度多传感器检测网络设计第92-95页
     ·基于VPHG的多传感器原理第92-93页
     ·槽壳温度多传感器监测网络设计第93-95页
   ·系统软件设计第95-104页
     ·系统软件的性能要求第95-96页
     ·系统软件的功能要求第96-98页
     ·数据采集软件的设计第98-99页
     ·数据通信模块设计第99-100页
     ·系统数据处理设计第100页
     ·数据库访问软件流程图第100-101页
     ·历史数据查询第101-102页
     ·报警软件设计第102-103页
     ·显示界面设计第103-104页
   ·本章小结第104-106页
第六章 光纤光栅槽壳温度传感器的安装与测试第106-116页
   ·温度传感器的现场安装第107页
   ·槽壳温度传感器运行检测实验第107-112页
     ·铝电解生产过程中的出铝对槽壳温度的影响第109-110页
     ·铝电解生产过程中的效应对电解槽壳温度的影响第110-112页
   ·传感器性能比较及误差分析第112-115页
     ·光纤光栅传感器与红外传感器测温比较第112-115页
     ·误差分析第115页
   ·本章小结第115-116页
第七章 总结与展望第116-120页
   ·论文的研究内容和工作成果第116-117页
   ·工作展望第117-120页
参考文献第120-128页
攻读博士学位期间发表论文及参加的科研工作第128-130页
致谢第130-132页
学位论文评阅及答辩情况表第132-145页

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