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发电机氢气湿度的谐振腔微扰法在线测量实验研究

中文摘要第1页
英文摘要第4-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·选题背景及意义第8页
   ·研究现状第8-12页
     ·干湿球温度计法第8-9页
     ·毛发湿度计法第9页
     ·电解式湿度法第9页
     ·氧化铝电容式湿度计第9-10页
     ·高分子薄膜电容式湿度计第10页
     ·露点仪第10-11页
     ·测量方法的选择第11-12页
   ·课题研究内容第12-13页
第二章 谐振腔微扰测量氢气湿度的原理及腔体设计第13-28页
   ·引言第13页
   ·谐振腔微扰测量氢气湿度原理以及湿度与谐振腔频偏关系第13-18页
     ·谐振腔类型及工作模式的选取第13-14页
     ·谐振腔微扰法测量氢气湿度原理第14-16页
     ·湿氢气介电常数与谐振腔频偏关系第16-17页
     ·氢气湿度与谐振腔频偏关系第17-18页
   ·谐振腔结构设计与优化第18-27页
     ·工作频率的选择第18-19页
     ·谐振腔的基本结构第19-27页
       ·耦合小孔的优化设计第20-22页
       ·矩形波导的优化设计第22-23页
       ·栅格分隔器优化设计第23-25页
       ·谐振腔内径优化第25-27页
   ·小结第27-28页
第三章 氢气湿度测量实验方案以及温度补偿系统设计第28-39页
   ·引言第28页
   ·氢气湿度测量系统第28页
   ·实验台系统设计第28-29页
   ·湿气发生器的设计第29-33页
     ·渗透式湿度发生器第29-30页
     ·饱和盐式湿度发生器第30-31页
     ·双温法湿度发生器第31-32页
     ·双压法湿度发生器第32页
     ·分流法湿度发生器第32-33页
   ·测量系统温度补偿方案设计第33-38页
     ·谐振腔热膨胀与频偏关系第34-36页
       ·谐振腔热变形量的计算第34-35页
       ·谐振腔热变形引起的频率漂移量第35-36页
     ·温度—频偏实验系统第36-38页
       ·温度—频偏实验系统设计第36页
       ·温度控制设计第36-37页
       ·智能温度控制第37页
       ·温控系统测试第37-38页
   ·小结第38-39页
第四章 氢气湿度对发电机护环应力腐蚀的影响以及实验研究第39-54页
   ·引言第39页
   ·发电机氢气湿度过大原因及危害第39-42页
     ·发电机氢气系统含水的原因分析第39-41页
       ·透平油带水第39-40页
       ·制氢站供给的氢气的湿度大第40-41页
       ·发电机氢气冷却器泄露第41页
       ·检修过程中吸收水分第41页
     ·氢气系统含水过大的危害分析第41-42页
   ·护环材料的应力腐蚀第42-44页
     ·应力腐蚀破裂第42页
     ·应力腐蚀影响因素第42页
     ·应力腐蚀机理第42-43页
       ·阳极溶解型应力腐蚀机理第43页
       ·氢致开裂型应力腐蚀机理第43页
     ·相关腐蚀介质第43页
     ·水分对发电机护环腐蚀的影响第43-44页
   ·河北某电厂护环开裂实验分析第44-49页
     ·材料化学成分测量第44-45页
       ·测量方法第44页
       ·试样及其制备第44页
       ·实验结果及分析第44-45页
     ·洛氏硬度测量第45页
       ·测量方法第45页
       ·试样制备第45页
       ·实验结果及分析第45页
     ·金相分析第45-48页
       ·实验方法第46页
       ·试件制备第46页
       ·实验结果及分析第46-48页
     ·试样裂纹分析第48-49页
       ·实验方法第48页
       ·试件制备第48页
       ·实验结果及分析第48-49页
   ·发电机护环材料拉伸实验第49-53页
     ·试件预充氢系统第50页
     ·预充氢系统湿度控制第50-51页
     ·实验方法第51-52页
     ·试件制备第52页
     ·实验结果及分析第52-53页
   ·小结第53-54页
第五章 结论与展望第54-56页
   ·结论第54页
   ·问题与展望第54-56页
参考文献第56-59页
致谢第59-60页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第60页

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