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输气管道泄漏声波产生及传播特性研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
论文创新点摘要第9-13页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 课题研究背景和意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-20页
        1.2.1 声波法泄漏监测技术国内外研究现状分析第14-16页
        1.2.2 声波产生特性研究第16-18页
        1.2.3 声波传播规律研究第18-19页
        1.2.4 声波信号处理方法研究第19-20页
    1.3 本文研究内容第20-22页
第2章 泄漏声波产生特性研究第22-47页
    2.1 输气管道泄漏声波研究的实验设备搭建第22-25页
        2.1.1 小管径实验设备搭建第22-24页
        2.1.2 大管径实验设备搭建第24-25页
    2.2 动态压力波的声源特性第25-37页
        2.2.1 声源计算第26-30页
        2.2.2 声源产生机理分析第30-33页
        2.2.3 实验验证第33-37页
    2.3 动态压力波的“水击波”特性第37-45页
        2.3.1 气体管道的“水击”现象第37-38页
        2.3.2 稀疏波特性第38-39页
        2.3.3 声波产生模型的建立第39-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第3章 泄漏声波信号的特征提取第47-85页
    3.1 泄漏声波特征提取方法研究第47-73页
        3.1.1 小波变换分析第48-50页
        3.1.2 盲源分离算法分析第50-55页
        3.1.3 融合技术分析第55-63页
        3.1.4 大管径环道实验验证第63-67页
        3.1.5 泄漏时间差计算验证第67-73页
    3.2 泄漏声波初始信号拟合第73-77页
    3.3 泄漏声波传播过程中的波形拟合第77-83页
        3.3.1 采用原始信号拟合第77-79页
        3.3.2 盲源分离算法拟合分析第79-81页
        3.3.3 融合技术拟合分析第81-83页
    3.4 本章小结第83-85页
第4章 声波传播规律与衰减模型的理论推导及实验研究第85-151页
    4.1 声波衰减公式的建立第85-93页
        4.1.1 理想介质中声波传播公式第85-87页
        4.1.2 粘性静止流体中的平面波衰减第87-89页
        4.1.3 无粘流动流体中的平面波衰减第89-90页
        4.1.4 粘性均匀流动介质中的平面波衰减第90-92页
        4.1.5 理论衰减模型的建立第92-93页
    4.2 声波传播与衰减数值仿真第93-119页
        4.2.1 数值仿真的理论基础第93-97页
        4.2.2 粘性流动流体中的声波衰减第97-104页
        4.2.3 雷诺数对声波衰减的影响第104-109页
        4.2.4 管道长度对声波衰减的影响第109-112页
        4.2.5 变径管粘性流动流体中的声波衰减第112-119页
    4.3 声波传播与衰减实验研究第119-148页
        4.3.1 小管径声波传播与衰减第119-144页
        4.3.2 大管径声波传播与衰减第144-148页
    4.4 本章小结第148-151页
第5章 基于声波产生及传播特性的泄漏定位方法研究第151-169页
    5.1 基于声波幅值的泄漏定位方法第151-154页
        5.1.1 传统泄漏定位方法第151-152页
        5.1.2 基于声波幅值的泄漏定位方法第152-154页
    5.2 小管线泄漏检测与定位实验第154-164页
        5.2.1 泄漏判断结果第154-155页
        5.2.2 泄漏定位结果第155-164页
    5.3 大管线泄漏检测与定位实验第164-167页
    5.4 本章小结第167-169页
第6章 结论第169-172页
参考文献第172-176页
攻读博士学位期间取得的研究成果第176-180页
致谢第180-181页
作者简介第181页

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