摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
CONTENTS | 第10-13页 |
图表目录 | 第13-17页 |
主要符号表 | 第17-18页 |
1 绪论 | 第18-37页 |
·课题研究背景 | 第19-20页 |
·相关技术基础研究 | 第20-33页 |
·超声学基础研究 | 第20-24页 |
·液体密度超声测量方法研究现状及发展动态分析 | 第24-27页 |
·声阻抗法典型测量模型的应用研究 | 第27-33页 |
·本文的研究内容和意义 | 第33-37页 |
·目前存在的关键问题 | 第33-34页 |
·研究的目标和意义 | 第34-35页 |
·论文框架 | 第35-37页 |
2 基于声阻抗法的液体密度超声测量模型 | 第37-57页 |
·引言 | 第37页 |
·分界面反射的液体密度超声测量模型的建立 | 第37-42页 |
·双分界面反射的液体密度超声测量模型的基本原理 | 第37-38页 |
·分界面反射系数的测量方法通式 | 第38-42页 |
·基于电—机—声类比的超声传播等效模型的建立 | 第42-56页 |
·声学介质层中超声传播等效模型的建立 | 第43-45页 |
·声学介质层特性参数研究 | 第45-48页 |
·压电层等效模型的建立和特性参数研究 | 第48-51页 |
·仿真与实测结果分析 | 第51-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
3 液体密度超声测量模型中的超声信号处理应用架构研究 | 第57-71页 |
·引言 | 第57页 |
·平均模式下的超声信号采集和预处理 | 第57-60页 |
·平均模式下超声信号采集的基本原理 | 第57-58页 |
·超声信号采样—滤波—提取的预处理结构 | 第58-60页 |
·基于时域互相关的声速处理方法 | 第60-64页 |
·时域信号相关性度量的应用意义 | 第60-61页 |
·利用时域互相关函数进行时延分析 | 第61-63页 |
·时域信号相关器的构建 | 第63-64页 |
·基于频域积分的反射系数处理方法 | 第64-67页 |
·时域中的回波幅度分析处理 | 第64页 |
·频域中的回波幅度分析处理 | 第64-67页 |
·超声数字信号分析处理流程和等效数学模型 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-71页 |
4 双分界面反射的液体密度超声测量模型的实验验证 | 第71-103页 |
·引言 | 第71页 |
·基于通用微机结构的液体密度测量实验平台构建 | 第71-73页 |
·液体密度测量单元应用配置研究 | 第73-84页 |
·延迟材料选择 | 第73-77页 |
·延迟材和液体声程范围的综合考虑 | 第77-84页 |
·液体密度测量不确定度分析 | 第84-92页 |
·液体密度测量相对扩展不确定度的理论分析 | 第84-87页 |
·测量单元配置对液体密度相对扩展不确定度的影响 | 第87-92页 |
·测量质量和系统特性评估方法 | 第92-95页 |
·幅度质量指数 | 第93页 |
·冗余特性和灵敏度因子 | 第93-95页 |
·测量系统校正方法 | 第95-98页 |
·回波幅度的衍射校正 | 第95-97页 |
·测量单元的校正 | 第97-98页 |
·实验结果与误差分析 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
5 利用液体密度超声测量模型进行船用铅酸蓄电池监测系统设计 | 第103-118页 |
·引言 | 第103页 |
·铅酸蓄电池监测系统的硬件设计 | 第103-110页 |
·铅酸蓄电池监测系统的设计要求 | 第104页 |
·铅酸蓄电池监测系统的总体结构 | 第104-107页 |
·功能模块设计 | 第107-110页 |
·铅酸蓄电池监测系统的软件设计 | 第110-113页 |
·控制系统DSP软件设计 | 第110-113页 |
·控制系统单片机软件设计 | 第113页 |
·实验结果分析 | 第113-117页 |
·实验室测试结果分析 | 第113-116页 |
·蓄电池舱现场实测结果分析 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
6 结论与展望 | 第118-120页 |
·全文总结 | 第118-119页 |
·研究展望 | 第119页 |
·创新点 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-127页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
作者简介 | 第129-130页 |