摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
目录 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-35页 |
·聚丙烯工业 | 第14-18页 |
·我国聚丙烯生产消费现状 | 第14-15页 |
·环管聚丙烯的生产工艺介绍 | 第15-18页 |
·环管反应器 | 第15-16页 |
·环管聚丙烯工艺 | 第16-18页 |
·固-液体系中浆液浓度的测量方法 | 第18-21页 |
·差压法 | 第18-19页 |
·放射衰减技术 | 第19-20页 |
·超声衰减法 | 第19-20页 |
·射线衰减法 | 第20页 |
·取样法 | 第20页 |
·探针技术 | 第20-21页 |
·搅拌釜内临界搅拌转速研究 | 第21-25页 |
·临界搅拌转速的数学表达式 | 第21-24页 |
·测量方法 | 第24-25页 |
·声发射技术研究 | 第25-34页 |
·声发射技术的发展 | 第25-26页 |
·声发射技术在化学工程中的应用 | 第26-27页 |
·声发射技术原理 | 第27-28页 |
·声发射采样程序 | 第28页 |
·振动传感器 | 第28-31页 |
·加速度计 | 第29页 |
·速度传感器 | 第29-30页 |
·位移传感器 | 第30页 |
·应变式传感器 | 第30页 |
·液压作动器 | 第30页 |
·其他振动传感器 | 第30-31页 |
·声信号的分析方法 | 第31-34页 |
·频谱分析 | 第31-32页 |
·小波分析 | 第32-33页 |
·R/S分析 | 第33-34页 |
·课题的提出 | 第34-35页 |
第三章 实验装置及分析方法 | 第35-42页 |
·装置选型设计及物料性质 | 第35-37页 |
·搅拌叶轮的选型 | 第36-37页 |
·实验材料 | 第37页 |
·声信号分析方法 | 第37-40页 |
·频谱分析 | 第37页 |
·小波分析 | 第37-39页 |
·R/S分析 | 第39-40页 |
·实验方案 | 第40-42页 |
·搅拌釜反应器实验 | 第40-41页 |
·环管反应器实验 | 第41-42页 |
第四章 声波的多尺度分析和环管反应器中浆液浓度的测量 | 第42-52页 |
·环管反应器中浆液浓度预测模型的建立 | 第42-45页 |
·声发射信号的来源 | 第42页 |
·声发射信号的频率 | 第42-43页 |
·固体颗粒的声发射机理 | 第43-45页 |
·实验结果与讨论 | 第45-50页 |
·声发射信号的来源—碰撞和摩擦 | 第45-46页 |
·声发射信号的多尺度分析 | 第46-48页 |
·声发射信号的分形分析 | 第48-49页 |
·浆液浓度预测模型的建立 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
第五章 声波的多尺度分析和搅拌釜反应器中过程参数的测量 | 第52-73页 |
·搅拌釜内固体粒子的运动及分布 | 第52-53页 |
·固体粒子的运动 | 第52-53页 |
·固体粒子的分布 | 第53页 |
·搅拌釜内声信号的分形分析 | 第53-55页 |
·声发射信号的多尺度分析和临界搅拌转速的测量 | 第55-61页 |
·声信号的小波分析和临界搅拌转速的实验研究 | 第55-57页 |
·不同粒径和表观浆液浓度下临界搅拌转速的测量 | 第57-59页 |
·Zweitering临界搅拌转速模型的拟合 | 第59-61页 |
·声发射信号的分尺度分析和浆液浓度的测定 | 第61-66页 |
·搅拌釜内声发射信号来源 | 第62页 |
·固体粒子的声发射机理 | 第62-63页 |
·声信号的小波分析 | 第63-64页 |
·浆液浓度预测模型建立 | 第64-66页 |
·声发射信号的多尺度分析和淤浆悬浮高度的测定 | 第66-71页 |
·声发射信号的小波分析和淤浆悬浮高度的实验分析 | 第66-68页 |
·不同搅拌桨和颗粒直径下淤浆悬浮高度和液位高度的测量 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-76页 |
·结论 | 第73-74页 |
·建议和展望 | 第74-76页 |
符号说明 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83页 |