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磁场结构对热磁对流氧浓度传感器的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-12页
    1.1 背景第9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
    1.3 论文主要工作第10-12页
2 热磁气式氧浓度传感器的变送原理第12-16页
    2.1 气体的磁性第12-14页
    2.2 热磁对流理论第14-16页
        2.2.1 热磁对流现象第14-15页
        2.2.2 传感器磁铁布置第15-16页
3 磁场测量与模拟第16-27页
    3.1 磁场测量第16-20页
    3.2 磁场计算第20-22页
    3.3 磁场模拟第22-27页
4 热磁气式氧浓度分析仪中热磁对流的数值分析模型第27-36页
    4.1 磁流体动力学描述第27-30页
        4.1.1 数学描述第27-28页
        4.1.2 边界条件第28-30页
    4.2 边界条件的离散第30-31页
    4.3 速度与压力的耦合第31-34页
        4.3.1 速度修正值第31-33页
        4.3.2 压力修正值第33页
        4.3.3 同位网格上SIMPLE算法第33-34页
    4.4 Makefile关于Fortran的编写第34-36页
        4.4.1 Linux服务器下输入命令执行程序第34页
        4.4.2 编写简易的makefile文件第34-36页
5 热磁对流氧浓度传感器实验第36-48页
    5.1 实验系统及方法第36-37页
    5.2 敏感元件第37-41页
        5.2.1 氧浓度分析仪构成第37-38页
        5.2.2 传感器第38页
        5.2.3 加热电阻与测温电阻的解耦第38-41页
    5.3 配气系统的选定第41-43页
        5.3.1 连续配气系统第41-43页
    5.4 加热及测试系统第43-48页
        5.4.1 加热系统第43页
        5.4.2 测试系统第43-48页
6 数值模拟结果及分析第48-54页
    6.1 模拟管内对流速度第48-49页
    6.2 模拟壁管努塞尔数第49-50页
    6.3 模拟管内温度场第50-51页
    6.4 模拟管壁温度与温差第51-54页
7 实验结果及分析第54-58页
    7.1 实验管壁温度及温差第54-56页
    7.2 实验中壁管的怒塞尔数第56-58页
结论第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
附录 符号表第64-66页

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