摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-12页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2.1 论文研究的目的 | 第12页 |
1.2.2 论文研究的意义 | 第12-13页 |
1.3 气固两相流流量检测方法的简述 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状分析 | 第14-16页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.5 论文研究内容 | 第16-17页 |
1.6 技术路线 | 第17页 |
1.7 本章小结 | 第17-18页 |
第二章 棉花质量密度光学测量的关键影响因素研究 | 第18-30页 |
2.1 籽棉流量检测系统的应用场所及检测原理 | 第18-19页 |
2.1.1 籽棉流量检测系统的应用场所 | 第18页 |
2.1.2 籽棉流量检测的原理 | 第18-19页 |
2.2 试验装置的设计 | 第19-20页 |
2.3 试验样品的制备 | 第20页 |
2.4 试验测量方法 | 第20-21页 |
2.5 试验光源类型及波长对测量的影响效应 | 第21-22页 |
2.5.1 试验光源及探测器的选取 | 第21页 |
2.5.2 光源类型对系统测量影响效应的试验 | 第21-22页 |
2.5.3 光源类型及波长对系统测量影响效应的试验结果分析 | 第22页 |
2.6 棉花品种对测量的影响效应 | 第22-25页 |
2.6.1 棉花样本品种的选取 | 第22-23页 |
2.6.2 棉花品种对系统测量影响效应的试验 | 第23-24页 |
2.6.3 棉花品种对系统测量影响效应的试验结果分析 | 第24-25页 |
2.7 棉花含水率对测量的影响效应 | 第25-27页 |
2.7.1 试验棉花样本的含水率水平设计 | 第25页 |
2.7.2 棉花含水率对系统测量影响效应的试验 | 第25-26页 |
2.7.3 棉花含水率对系统测量影响效应的试验结果分析 | 第26-27页 |
2.8 棉花质量密度测量的温度效应研究 | 第27-28页 |
2.8.1 温度对光学测量影响效应的试验 | 第27页 |
2.8.2 温度对光学测量影响效应的试验 | 第27页 |
2.8.3 温度对光学测量影响效应的试验结果分析 | 第27-28页 |
2.9 棉花质量密度光学测量关键影响因素的影响效应结果分析 | 第28-29页 |
2.10 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 棉花流量检测模型建立研究 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 固相流量检测的基本原理 | 第30页 |
3.3 棉纤维体积浓度的测量研究 | 第30-32页 |
3.3.1 朗伯-比尔定律 | 第30-32页 |
3.3.2 基于朗伯-比尔定律的棉纤维光吸收模型 | 第32页 |
3.3.3 棉纤维光吸收计算方法 | 第32页 |
3.4 棉纤维质量密度的测量模型的建立研究 | 第32-34页 |
3.5 气固两相流固体流速的测定原理 | 第34-35页 |
3.6 棉花流量的相关量理论分析 | 第35页 |
3.7 棉花流量检测数据的采集处理 | 第35-36页 |
3.8 棉花流量检测模型的建立 | 第36-41页 |
3.8.1 测量模型的建立的方法 | 第36-37页 |
3.8.2 试验研究及测量模型的建立 | 第37-41页 |
3.9 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 试验平台介绍及管道内籽棉质量在线监测试验 | 第42-54页 |
4.1 室内试验平台的介绍 | 第42-45页 |
4.1.1 棉花输送系统 | 第42-44页 |
4.1.2 信号的采集处理系统 | 第44-45页 |
4.2 室内籽棉流量在线监测系统平台的改动 | 第45-51页 |
4.2.1 传感器输出数据的 SD 卡存储方案设计 | 第45-50页 |
4.2.2 称量系统的改动 | 第50-51页 |
4.3 室内试验平台的试验过程 | 第51页 |
4.4 试验台试验验证 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
5.1 结论 | 第54-55页 |
5.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
作者简介 | 第59-60页 |
石河子大学硕士研究生学位论文导师评阅表 | 第60页 |