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基于静电式传感器气固两相流流速测量系统设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-16页
    1.1 课题提出的背景和意义第12-13页
    1.2 静电式气固两相流速度测量方法简介第13-15页
    1.3 本文研究的主要内容第15-16页
第2章 静电传感器灵敏场分布有限元仿真第16-32页
    2.1 静电传感器原理第16-19页
        2.1.1 静电的产生及静电感应现象第16-18页
        2.1.2 静电测速原理第18-19页
    2.2 静电传感器灵敏场有限元仿真研究第19-30页
        2.2.1 灵敏场分布及其对测量结果的影响第20-21页
        2.2.2 圆环状静电传感器数学模型第21页
        2.2.3 静电传感器灵敏场特性分析第21-30页
    2.3 本章小结第30-32页
第3章 静电传感器设计及输出信号时频域分析第32-46页
    3.1 静电传感器设计第32-36页
        3.1.1 静电传感器极板宽度的设计第32-35页
        3.1.2 静电传感器间距的设计第35-36页
    3.2 信号时频域分析的常见方法第36-39页
        3.2.1 加窗傅里叶变换第36-37页
        3.2.2 小波变换第37页
        3.2.3 Hilbert-Huang变换第37-39页
    3.3 静电传感器输出信号分析第39-44页
        3.3.1 静电波动信号功率谱分析第40-41页
        3.3.2 静电波动信号基于Hilbet-Huang变换的时频分析第41-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 系统检测电路分析与设计第46-56页
    4.1 前置放大电路第46-48页
    4.2 高通隔直电路第48页
    4.3 50Hz工频滤波电路第48-50页
    4.4 低通滤波电路第50-52页
    4.5 PGA放大电路第52-53页
    4.6 量程调整电路及限幅电路第53-54页
    4.7 本章小结第54-56页
第5章 互相关测速算法研究第56-70页
    5.1 相关算法第56-60页
        5.1.1 相关系数及相关函数第56-58页
        5.1.2 互相关算法在两相流速度测量中的实现第58-60页
    5.2 相关算法改进第60-68页
        5.2.1 基于经验模态分解(EMD)的滤波方法研究第61-62页
        5.2.2 相关法时间分辨率的提高第62-68页
    5.3 本章小结第68-70页
第6章 测速系统的整体设计第70-84页
    6.1 A测量装置设计与搭建第70-78页
        6.1.1 电源部分第72-73页
        6.1.2 AD采样部分第73-74页
        6.1.3 液晶显示方案的设计与实现第74-78页
        6.1.4 RS-485通信的设计第78页
    6.2 基于LABVIEW的上位机软件设计第78-82页
        6.2.1 上位机软件功能介绍第78-80页
        6.2.2 上位机软件编程第80-82页
    6.3 本章小结第82-84页
第7章 系统实验与结果分析第84-94页
    7.1 上下游通道一致性实验第84-85页
    7.2 数据采集的参数确定第85-89页
        7.2.1 采样频率的选取原则第86-87页
        7.2.2 采样点数的选取原则第87页
        7.2.3 采样频率与采样点数的确定第87-89页
    7.3 系统误差的分析与修正第89-90页
    7.4 系统精密度实验第90-92页
    7.5 本章小结第92-94页
第8章 结论与展望第94-96页
    8.1 本文工作总结第94页
    8.2 展望第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100页

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