基于微波的非成岩NGH取样器控温方法研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-15页 |
1.1 本论文研究背景 | 第7-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 天然气水合物研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 微波加热技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 微波加热基本原理及整体设计方案 | 第15-31页 |
2.1 微波的基本特性 | 第15-18页 |
2.1.1 微波加热技术 | 第15-17页 |
2.1.2 微波控温系统结构框架 | 第17-18页 |
2.2 微波传输的基本方程 | 第18-23页 |
2.2.1 微波加热原理 | 第18-20页 |
2.2.2 电磁波在矩形波导内的传播特性 | 第20-22页 |
2.2.3 电磁场问题的分析 | 第22-23页 |
2.3 磁控管的工作原理 | 第23-28页 |
2.3.1 磁控管中的粒子运动形态 | 第24-28页 |
2.4 微波加热系统方案设计 | 第28-30页 |
2.4.1 测温技术分析 | 第28-29页 |
2.4.2 微波加热系统的实时监测系统 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 微波控温的仿真研究 | 第31-46页 |
3.1 HFSS仿真 | 第31-35页 |
3.1.1 仿真软件HFSS简介 | 第31-32页 |
3.1.2 有限元的基本原理 | 第32-33页 |
3.1.3 HFSS电磁场分析 | 第33页 |
3.1.4 HFSS的求解类型 | 第33-34页 |
3.1.5 HFSS仿真的一般步骤 | 第34-35页 |
3.2 仿真模型建立 | 第35-36页 |
3.3 HFSS仿真模拟分析 | 第36-45页 |
3.3.1 两磁控管成180°排布数值模拟仿真 | 第38-41页 |
3.3.2 两磁控管成90°排布数值模拟仿真 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 微波控温装置系统的硬件与软件设计 | 第46-57页 |
4.1 人机交互系统及其控制电路硬件设计与选型 | 第46-47页 |
4.2 微波加热装置的结构设计 | 第47-52页 |
4.2.1 微波加热装置设计 | 第48-49页 |
4.2.2 人机交互系统控制电路硬件选型 | 第49-50页 |
4.2.3 控制电路板设计 | 第50-52页 |
4.2.4 微波加热系统的磁控管功率控制 | 第52页 |
4.3 微波加热装置移动平台的结构设计 | 第52-56页 |
4.3.1 磁控管移动辅助装置 | 第52-53页 |
4.3.2 磁控管移动辅助装置电源 | 第53页 |
4.3.3 步进电机及其控制器选型 | 第53-55页 |
4.3.4 磁控管移动辅助装置系统的控制 | 第55-56页 |
4.4 微波防护装置 | 第56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 微波加热系统的实验研究 | 第57-67页 |
5.1 微波加热样品的制备 | 第57页 |
5.2 微波加热温度测量系统 | 第57-60页 |
5.2.1 红外辐射原理 | 第57-59页 |
5.2.2 红外热像仪 | 第59-60页 |
5.3 微波加热均匀性实验 | 第60-65页 |
5.3.1 两磁控管成180°排布微波加热实验 | 第60-63页 |
5.3.2 两磁控管成90°排布微波加热实验 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第74页 |