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应用截面检测技术和V型内锥式流量计的两相流测量

摘要第1-4页
 ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-14页
   ·两相流及其研究现状第8-9页
   ·多传感器融合技术的产生及现状第9-10页
   ·截面信息检测技术第10-11页
   ·差压式流量计第11-12页
   ·课题的主要研究问题第12页
   ·论文的组织安排第12-14页
第二章 多传感器融合系统的构成第14-22页
   ·多传感器系统的空间结构第14-15页
   ·系统测量框架第15页
   ·截面信息检测系统的原理和构成第15-18页
     ·电阻式截面信息检测系统的原理第15-16页
     ·截面系统的硬件结构第16-18页
   ·V 内锥的结构及特性第18-19页
   ·水平管气液两相流实验装置第19-22页
第三章 基于 D-S 证据理论的流型识别方法第22-34页
   ·流型及其识别方法第22-23页
   ·水平管气液两相流介绍第23-24页
   ·截面测量信息的特征提取第24-27页
     ·边界电压预处理第24-26页
     ·边界电压特征提取第26-27页
   ·D-S 证据理论第27-30页
     ·证据理论基础第28-29页
     ·证据组合规则第29-30页
   ·基于 D-S 证据理论的流型识别方法第30-32页
     ·基本概率分配函数的获取第30-31页
     ·流型判别过程第31-32页
   ·实验结果及分析第32页
   ·小结第32-34页
第四章 基于流型识别的流量测量第34-42页
   ·节流装置测量模型第34-37页
   ·V 内锥流出系数第37-38页
   ·气体可膨胀系数第38-39页
   ·实验条件下测量模型误差比较第39-41页
   ·小结第41-42页
第五章 基于时间融合的塞状流流量测量第42-51页
   ·基本原理第42-43页
   ·截面测量信息与V 内锥测量数据的时间融合方法第43-47页
     ·相关技术原理第43-44页
     ·时间融合方法第44-47页
   ·基于时间融合的流量测量第47-49页
     ·V 内锥差压信号的时序分类第47-48页
     ·等效干度计算第48页
     ·质量流量计算第48-49页
   ·实验结果分析第49-50页
   ·小结第50-51页
第六章 总结与展望第51-53页
参考文献第53-57页
发表论文与科研情况说明第57-59页
致谢第59页

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