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 |