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非接触式浆料密度和物位测量方法研究

1 前言第1-10页
2 文献综述第10-25页
   ·常用的流体密度测量方法及原理第10-12页
     ·比重计法第10页
     ·振动筒式密度传感器法第10页
     ·间接参数补偿法第10-11页
     ·放射性同位素测量法第11页
     ·超声波式液体密度传感器第11-12页
   ·常用的流体液位测量方法及原理第12-17页
     ·人工检尺第13页
     ·浮子钢带液位计第13页
     ·伺服式液位计第13-14页
     ·雷达液位计第14页
     ·静压式液位测量(HTG)第14页
     ·混合式HTG 计量系统第14-15页
     ·吹气式液位高度和密度的测量方法第15-17页
   ·传感器被腐蚀或黏附而导致测量失效的问题第17-19页
     ·尿素生产中液位高度控制第17-18页
     ·粗四氯化钛生产液位高度的控制第18页
     ·碳化塔液位高度测量第18-19页
   ·国内外相关研究第19-22页
   ·本课题的研究内容及意义第22-25页
     ·测量原理第22-23页
     ·测量装置示意图第23-25页
3 气相空间混合气体热力学性质分析第25-30页
   ·单相空气和水加压下的热物理性质第25页
   ·加压下两相流空气-水的热物理性质第25-26页
   ·初始几何条件第26-27页
   ·温度改变,腔内气体组成的变化第27-28页
   ·测量管内液位随系统温度、压力改变第28-30页
     ·h_1 的约束条件第28-29页
     ·测量装置稳定性分析第29-30页
4 通过界面的传质问题第30-40页
   ·气体物理吸收过程第30页
   ·空气的扩散传质过程理论分析第30-34页
     ·空气在液相内的浓差扩散第31-32页
     ·扩散系数的计算方法第32-34页
   ·模型计算结果第34-38页
     ·氧气—水体系计算结果第34-35页
     ·空气—水体系计算结果第35-38页
   ·测量管形状改进设计第38-39页
   ·传质问题结论第39-40页
5 实验结果与讨论第40-47页
   ·实验装置第40-42页
     ·实验装置的可靠性第41页
     ·实验意义第41页
     ·实验方法第41-42页
   ·实验结果与分析第42-47页
     ·外界压力和温度对测量管内液柱高度的影响第42-44页
     ·测量管长度的影响第44-45页
     ·测量管安装位置的影响第45-47页
6 测量管的设计方法第47-50页
   ·计算框图第47-49页
   ·粘稠体系设计实例第49-50页
7 测量方法的误差分析第50-54页
   ·误差的分类第50页
   ·误差传递第50-51页
   ·误差分配第51-52页
   ·测量精度第52-54页
结论与展望第54-56页
符号说明第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
声明第62页
作者硕士期间发表论文情况第62页

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