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基于超声法测量气固两相流颗粒相浓度研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 绪论第13-23页
 §1.1 气固两相流检测的意义第13-14页
 §1.2 气固两相流测量面临的困难第14-15页
 §1.3 目前常见的气固两相流检测方法第15-21页
  §1.3.1 差压法第15-16页
  §1.3.2 热平衡法第16页
  §1.3.3 光学法第16-17页
  §1.3.4 电学法第17-18页
  §1.3.6 超声法第18-19页
  §1.3.7 层析成像法第19-21页
 §1.4 本文的研究内容和章节安排第21-23页
  §1.4.1 本文的主要研究内容第21-22页
  §1.4.2 本文的章节安排第22-23页
第二章 超声法颗粒粒径和浓度测量理论第23-32页
 §2.1 超声及产生过程第23-24页
 §2.2 颗粒两相介质中的声衰减第24-27页
 §2.3 颗粒粒度、浓度测量理论模型第27-31页
  §2.3.1 ECAH 理论模型第27-29页
  §2.3.2 “长波长”简化模型第29-31页
 §2.4 本章小结第31-32页
第三章 气固两相流浓度测量系统及测量结果第32-50页
 §3.1 硬件系统第32-42页
  §3.1.1 超声换能器第32-34页
  §3.1.2 超声换能器激励装置第34-36页
  §3.1.3 开关电路第36-38页
  §3.1.4 超声波信号处理装置第38-41页
  §3.1.5 数据采集系统第41-42页
 §3.2 软件系统第42-44页
 §3.3 煤粉-空气两相流煤粉浓度实验第44-49页
  §3.3.1 实验装置与方法第45-47页
  §3.3.2 实验结果与分析第47-49页
  §3.3.4 实验结论第49页
 §本章小结第49-50页
第四章 超声过程层析成像基础第50-61页
 §4.1 超声层析成像及其分类第50-53页
  §4.1.1 透射模式 UPT第50-51页
  §4.1.2 衍射模式 UPT第51-52页
  §4.1.3 反射模式 UPT第52-53页
  §4.1.4 基于精确场描述的层析成像技术第53页
 §4.2 介质中的声传播及对应图像重建算法第53-59页
  §4.2.1 几何声学近似第53-55页
  §4.2.2 二值逻辑反投影图像重建算法第55-56页
  §4.2.3 改进二值逻辑反投影图像重建算法第56-58页
  §4.2.4 基于声传播波动理论第58-59页
 §4.3 超声层析成像技术面临的几大问题第59-60页
 §4.4 本章小结第60-61页
第五章 气固两相流 UPT 系统结构及设计第61-75页
 §5.1 超声换能器阵列设计第61-68页
  §5.1.1 扫描方式的选择第62-63页
  §5.1.2 超声换能器的设计与制作第63-65页
  §5.1.3 超声换能器的测试第65-66页
  §5.1.4 阵列换能器数目第66-68页
 §5.2 切换装置第68-69页
 §5.3 其他硬件装置第69-72页
  §5.3.1 脉冲发生接收仪第69-70页
  §5.3.2 声前置放大器第70-71页
  §5.3.3 多通道数据采集卡第71-72页
 §5.4 软件部分第72-73页
  §5.4.1 多通道同步采集程序第72页
  §5.4.2 数据处理程序第72-73页
  §5.4.3 图像重建算法程序第73页
 §5.5 本章小结第73-75页
第六章 气固两相流 UPT 系统性能的实验研究第75-85页
 §6.1 系统性能指标第75-76页
  §6.1.1 系统分辨率第75-76页
  §6.1.2 系统成像精度第76页
  §6.1.3 系统实时性第76页
  §6.1.4 系统稳定性第76页
 §6.2 系统静态实验及结果分析第76-79页
  §6.2.1 静态实验方法第76-79页
  §6.2.2 静态实验结果分析第79页
 §6.3 动态实验及结果分析第79-83页
  §6.3.1 动态实验第79-81页
  §6.3.2 实验结果及分析第81-83页
 §本章小结第83-85页
第七章 总结与展望第85-87页
 §7.1 本文总结第85-86页
 §7.2 本文展望第86-87页
主要符号表第87-88页
参考文献第88-95页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第95-96页
致谢第96-97页
后记第97-99页

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