基于射流振荡式流量测量的热量表设计
摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·热量计量概述 | 第10-11页 |
·热量计量 | 第10页 |
·热量表原理 | 第10-11页 |
·热量表开发背景 | 第11-12页 |
·世界范围内的热计量方案 | 第11页 |
·我国供热系统热计量现状及发展方向 | 第11-12页 |
·热量表的市场前景 | 第12页 |
·热量表的研发、使用现状 | 第12-16页 |
·国内外研究历史、现状 | 第12-13页 |
·现有热量表分类 | 第13-15页 |
·国内热量表应用的特殊性 | 第15-16页 |
·技术要求 | 第16-17页 |
·本文立题依据与主要内容 | 第17-20页 |
·立题依据 | 第17页 |
·主要内容 | 第17-20页 |
第2章 热量表的总体设计 | 第20-30页 |
·总体结构设计 | 第20-24页 |
·硬件模块构成 | 第20-21页 |
·处理器及其它器件选型 | 第21-23页 |
·数据存储与冗余备份 | 第23-24页 |
·软件系统设计 | 第24-28页 |
·基于中断的代码流模型 | 第24-26页 |
·软件模块构成 | 第26-27页 |
·软件结构设计 | 第27-28页 |
·低功耗设计 | 第28-30页 |
第3章 热量表中的流量测量 | 第30-48页 |
·射流振荡式流量检测原理 | 第30-34页 |
·射流技术 | 第30-31页 |
·科恩达效应 | 第31-32页 |
·附壁式射流振荡 | 第32页 |
·射流振荡式流量计分析 | 第32-34页 |
·流量检测方案论证 | 第34-36页 |
·热量表流量检测的特殊性 | 第34-35页 |
·流量测量要求的雷诺数分析 | 第35-36页 |
·射流流量检测的可行性 | 第36页 |
·射流流量计的仿真分析 | 第36-45页 |
·FLUENT 介绍 | 第36-37页 |
·建立几何模型 | 第37-38页 |
·网格划分 | 第38页 |
·解算器设置 | 第38-39页 |
·流场仿真结果 | 第39-43页 |
·传感器选择与布置 | 第43-45页 |
·射流式流量检测系统设计 | 第45-48页 |
·总体结构 | 第45-46页 |
·硬件电路设计 | 第46页 |
·流量计算软件设计 | 第46-48页 |
第4章 热量表中的温度测量与热量积算 | 第48-66页 |
·温度测量 | 第48-51页 |
·热量表的温度传感器选择 | 第48-49页 |
·温度测量中的误差分析 | 第49-50页 |
·热量表温度测量的特殊性 | 第50-51页 |
·温度测量电路设计 | 第51-56页 |
·典型的热量表测温电路分析 | 第52-54页 |
·热量表中测温电路的实现 | 第54-55页 |
·电路参数选择 | 第55-56页 |
·温度测量软件设计 | 第56-59页 |
·温度测量流程 | 第56-57页 |
·阻值两点式校正 | 第57-58页 |
·铂电阻非线性校正 | 第58-59页 |
·热量积算原理与方法 | 第59-63页 |
·基本原理 | 第59页 |
·K 系数补偿法 | 第59-60页 |
·直接焓差法 | 第60-63页 |
·积算器设计 | 第63-66页 |
·积算处理流程 | 第63-64页 |
·焓差法的离散实现 | 第64-65页 |
·积算器的模式 | 第65-66页 |
第5章 热量表的通信管理系统 | 第66-72页 |
·M-BUS 总线 | 第66-70页 |
·M-BUS 介绍 | 第66-67页 |
·M-BUS 帧结构 | 第67-69页 |
·M-BUS 从机接口 | 第69-70页 |
·软件开发环境 | 第70页 |
·软件模块构成 | 第70-71页 |
·系统特点 | 第71-72页 |
第6章 系统实验分析与讨论 | 第72-82页 |
·实验方法与平台 | 第72-74页 |
·实验方法 | 第72页 |
·计量精度指标 | 第72-73页 |
·测试平台 | 第73-74页 |
·流量测试 | 第74-78页 |
·温度测试 | 第78-79页 |
·热量积算测试 | 第79-80页 |
·讨论 | 第80-82页 |
第7章 总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
附录 | 第90页 |