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基于光纤光栅的液体粘度在线测量方法的研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-17页
        1.2.1 毛细管法测粘度第10-12页
        1.2.2 旋转法测粘度第12-13页
        1.2.3 落体法测粘度第13-15页
        1.2.4 振动弦法测粘度第15-17页
        1.2.5 其他粘度测量方法第17页
    1.3 课题来源以及本文的研究内容第17-19页
第2章 光纤光栅粘度测量的基本原理第19-31页
    2.1 光纤Bragg光栅的传感模型及其机理第19-21页
        2.1.1 FBG的传感数学模型第19-20页
        2.1.2 布拉格光栅传感原理第20-21页
    2.2 液体粘度测量的基本概念第21-24页
        2.2.1 流体的分类第22-23页
        2.2.2 粘度的分类第23-24页
    2.3 粘度测量基本原理第24-29页
        2.3.1 牛顿粘性定律第24-25页
        2.3.2 粘度测量依据第25-27页
        2.3.3 粘度测量模型第27-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第3章 测量系统总体方案设计第31-41页
    3.1 测量系统的总体架构第31-32页
    3.2 悬臂梁的设计与选择第32-35页
    3.3 动态解调仪的简介与光纤光栅的选择第35-37页
        3.3.1 动态解调仪简介第35-37页
        3.3.2 光纤光栅的选择第37页
    3.4 阻流元件与管道的设计第37-39页
    3.5 循环装置的设计第39-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第4章 数据处理及仿真第41-51页
    4.1 软件设计流程第41-42页
    4.2 数据采集系统的介绍第42-44页
    4.3 数据的加工和处理第44页
    4.4 系统中流体力学仿真第44-50页
        4.4.1 密度对阻流元件的影响仿真第45-47页
        4.4.2 粘度对阻流元件的影响仿真第47-49页
        4.4.3 等截面悬臂梁的受力仿真第49-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 测量系统实验探究及误差分析第51-65页
    5.1 粘度测量液的配制第51-52页
    5.2 粘度测量系统的实验装置第52-53页
    5.3 测量系统实验分析第53-61页
        5.3.1 实验步骤第53-54页
        5.3.2 系统标定实验第54-56页
        5.3.3 系统验证实验及分析第56-57页
        5.3.4 误差探究实验及分析第57-58页
        5.3.5 重复性实验及分析第58-59页
        5.3.6 温度补偿实验及分析第59-60页
        5.3.7 实验总结第60-61页
    5.4 实验误差来源及其分析第61-63页
        5.4.1 温度、压力对实验系统的影响第61-62页
        5.4.2 拟合和计算中的误差第62-63页
        5.4.3 其他误差第63页
    5.5 本章小结第63-65页
第6章 全文总结与展望第65-67页
    6.1 全文总结第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
发表论文及参加科研情况说明第71-73页
致谢第73-74页

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