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科氏质量流量计理论与应用研究

第1章 绪论第1-32页
   ·研究意义第10-12页
   ·典型CMF的工作原理第12-14页
     ·U形管CMF的原理第12-13页
     ·直管CMF的原理第13-14页
   ·典型CMF系统的结构和组成第14-15页
   ·研究现状第15-25页
     ·CMF研究特点第16页
     ·理论和建模研究第16-21页
     ·结构设计和工艺第21-22页
     ·流体性质(物性参数)对CMF特性的影响第22页
     ·脉动流对流量计性能的影响第22-23页
     ·二次仪表第23-25页
   ·目前研究中存在的主要问题第25页
   ·本论文的主要工作和研究方法第25-32页
第2章 科氏质量流量计理论分析第32-50页
   ·科氏效应和CMF的定性分析第32-35页
     ·科氏加速度第32-34页
     ·科氏力第34-35页
   ·CMF的振动问题第35-36页
   ·无流体时测量管的弯曲振动分析第36-41页
     ·EULER-BERNOULLI模型和EULER方程第36-38页
     ·瑞利方程第38-39页
     ·TIMOSHENKO梁模型和TIMOSHENKO方程第39-40页
     ·考虑轴向力影响的弯曲振动方程第40-41页
   ·载流测量管的弯曲振动分析第41-47页
     ·基于EULER梁理论的载流测量管模型第41-42页
     ·基于TIMOSHENKO梁理论的载流测量管模型第42-43页
     ·考虑轴向力时的载流测量管振动模型第43-44页
     ·转动惯量、剪切变形和轴向力对固有频率的影响第44-45页
     ·测量管的EULER梁、TIMOSHENKO梁比较第45-47页
   ·小结第47-50页
第3章 影响CMF模态的因素研究第50-80页
   ·有限元建模和分析方法第51-54页
     ·算例简介第51页
     ·有限元模态分析原理第51-52页
     ·建立CMF实体有限元模型的方法第52-54页
   ·三种不同简化模型的模态对比分析第54-57页
     ·梁模型的模态分析第54页
     ·测量管实体模型的模态分析第54-55页
     ·CMF整体有限元模型第55-56页
     ·有限元模型对于模态频率计算值的影响第56-57页
   ·支承类型对模态的影响第57-58页
   ·支承刚度对模态的影响第58-63页
     ·支承轴向刚度对模态的影响第59-61页
     ·支承弯曲刚度对模态的影响第61-63页
   ·流体压力对模态的影响第63-64页
   ·流体密度变化对模态频率的影响规律第64-65页
   ·CMF内温度场对模态的影响第65-69页
     ·CMF中的热应力和热应变第65-67页
     ·轴向预应力对模态的影响第67-68页
     ·温度对材料性质的影响第68页
     ·材料弹性模量温度特性的测量方法第68-69页
   ·激振器和拾振器附加质量对模态的影响第69-71页
     ·激振器位置(对称和不对称)对模态的影响第70页
     ·拾振器的位置对模态的影响第70-71页
   ·结构不对称因素对模态的影响第71-77页
     ·CMF制造和运行中的不对称因素第71页
     ·激振器位置非对称对模态的影响第71-72页
     ·拾振器位置非对称对模态的影响第72-74页
     ·测量管支承刚度非对称对模态的影响第74-75页
     ·测量管中流体分布不对称对模态的影响第75-76页
     ·气泡等因素对模态的影响第76-77页
   ·CMF工作状态(固有频率和振型)的变化第77页
   ·CMF工作状态变化的调节和补偿第77-78页
   ·小结第78-80页
第4章 CMF中傅立叶变换方法的应用研究第80-104页
   ·傅立叶变换相位测量的基本原理第80-81页
   ·离散傅立叶变换第81-83页
   ·正弦序列的DFT相位测量第83-84页
   ·非整周期引起的相位和流量计算值误差分析第84-90页
   ·傅立叶变换方法测量正弦信号相位的相位突变效应第90-96页
     ·反正切函数不连续引起的相位卷绕和跳变第90-91页
     ·产生测相点频差的根源第91页
     ·相位突变原因分析第91-96页
   ·CMF中应用DFT计算频率的分辨率问题和解决措施第96-100页
     ·有限长序列DFT的频率分辨率第96-97页
     ·提高DFT频率测量精度及频谱分辨率的途径第97页
     ·DFT序列补0第97-99页
     ·DFT中样本的周期延拓和重叠第99-100页
     ·其它提高DFT频率测量精度的方法和措施第100页
   ·小结第100-104页
第5章 CMF中相关法计算相位差的研究第104-124页
   ·相关函数第105页
   ·第一种相关方法(广义正交变换法)第105-110页
     ·第一种相关方法的数值计算和仿真验证第106-110页
     ·和CHIRPLET变换的比较第110页
   ·相关滤波和第二种相关方法(互谱法)第110-114页
     ·第二种相关方法用于相位检测的条件和原理第111-113页
     ·第二种相关方法的实验和仿真分析第113-114页
   ·相关比较相位测量第114-115页
   ·相关法和傅立叶变换、卷积之间的关系第115-116页
   ·相关器的实现方法讨论第116-122页
     ·互相关函数硬件(模拟)实现方法第116-118页
     ·相关函数估计值的数字计算方法第118-122页
   ·小结第122-124页
第6章 CMF中复杂调制信号的相位差测量第124-140页
   ·CMF中的振动响应信号的特征第124-125页
   ·非平稳和复杂调制振动响应信号的解调概述第125页
   ·同步变时钟采样第125-130页
     ·幅频已调波信号的同步变时钟采样第126页
     ·仿真实例第126-128页
     ·同步变时钟采样频谱混叠和采样频率问题第128-129页
     ·CMF中应用同步变时钟采样第129-130页
   ·复杂调制信号解调(分离)技术第130-136页
     ·去除频率调制第130-132页
     ·复杂解调——相位和幅度分离第132-133页
     ·复杂解调的实现第133-136页
   ·小结第136-140页
第7章 总结第140-144页
   ·结论第140-141页
   ·本文的创新点第141-142页
   ·对后续研究的设想和建议第142页
   ·CMF的发展趋势和展望第142-144页
致谢第144-145页
已发表论文第145-146页
附录 部分源程序第146-147页
西北工业大学学位论文知识产权声明书第147页
西北工业大学学位论文原创性声明第147页

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