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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

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