摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
目录 | 第7-10页 |
CONTENTS | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究的背景、目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 海底冷泉渗漏气泡流量测量的研究现状 | 第14-25页 |
1.2.1 国外海底冷泉渗漏气泡流量测量的研究现状 | 第14-21页 |
1.2.2 国内海底冷泉渗漏气泡流量测量的研究现状 | 第21-25页 |
1.3 超声多普勒测量的运用 | 第25-26页 |
1.3.1 超声多普勒在医学上的运用 | 第25-26页 |
1.3.2 超声多普勒在交通上的运用 | 第26页 |
1.3.3 超声多普勒在航空上的运用 | 第26页 |
1.4 课题来源与研究内容 | 第26-27页 |
1.5 论文结构安排 | 第27-29页 |
第二章 海底冷泉渗漏气泡流量的超声多普勒测量理论 | 第29-39页 |
2.1 声波的物理参数 | 第29-30页 |
2.1.1 声波频率 | 第29页 |
2.1.2 声速 | 第29-30页 |
2.1.3 声衰减 | 第30页 |
2.2 海底冷泉渗漏气泡的物理参数 | 第30-31页 |
2.2.1 海底冷泉渗漏气泡的截面含气率 | 第30-31页 |
2.2.2 海底冷泉渗漏气泡的速度 | 第31页 |
2.3 超声多普勒的测量原理 | 第31-37页 |
2.3.1 多普勒效应 | 第31-32页 |
2.3.2 超声多普勒测量流量的模型 | 第32-36页 |
2.3.3 超声测量气泡的多普勒效应 | 第36-37页 |
2.4 超声多普勒测量气泡的信号解调 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 海底冷泉渗漏气泡速度的超声多普勒测量的初步实验 | 第39-53页 |
3.1 初步设计方案 | 第39-42页 |
3.2 超声多普勒测量海底冷泉渗漏气泡速度参数的选取 | 第42-44页 |
3.2.1 超声束与气泡运动方向夹角的选取 | 第42页 |
3.2.2 超声换能器中心频率的选取 | 第42-44页 |
3.3 海底冷泉渗漏气泡速度的超声多普勒测量的实验步骤 | 第44-46页 |
3.4 超声多普勒测量海底冷泉渗漏气泡速度的初步实验研究 | 第46-51页 |
3.4.1 实验条件 | 第46页 |
3.4.2 初步实验研究结果 | 第46-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 海底冷泉渗漏气泡速度的超声多普勒测量改进设计 | 第53-61页 |
4.1 改进的原理 | 第53-56页 |
4.2 超声多普勒实验测量的总体方案设计 | 第56-57页 |
4.3 超声多普勒测量气泡速度的结构设计 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 海底冷泉渗漏气泡流量的超声多普勒测量的实验研究 | 第61-72页 |
5.1 超声多普勒测量气泡速度的实验的步骤 | 第61-62页 |
5.2 超声多普勒测量气泡速度的实验结果 | 第62-67页 |
5.2.1 实验条件 | 第62页 |
5.2.2 实验研究结果 | 第62-67页 |
5.3 超声多普勒测量海底冷泉渗漏气泡流量的实验研究 | 第67-71页 |
5.3.1 截面含气率的实验结果 | 第67-69页 |
5.3.2 超声多普勒测量海底冷泉渗漏气泡流量的实验研究 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |