摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 研究内容 | 第10-11页 |
参考文献 | 第11-12页 |
第二章 文献综述 | 第12-36页 |
2.1 多相流文献综述 | 第12-14页 |
2.2 气固多相流浓度测量方法文献综述 | 第14-33页 |
2.2.1 等速取样法 | 第16-21页 |
2.2.2 电学法 | 第21页 |
2.2.3 射线吸收法 | 第21-22页 |
2.2.4 热学法 | 第22页 |
2.2.5 核磁共振法 | 第22-23页 |
2.2.6 微波法 | 第23页 |
2.2.7 热平衡法 | 第23-26页 |
2.2.8 流动成像法 | 第26-33页 |
2.2.8.1 超声波流动层析成像系统 | 第29-31页 |
2.2.8.2 电容流动层析成像系统 | 第31-33页 |
2.2.9 光学法 | 第33页 |
2.3 小结 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
第三章 管内多相流流动特性研究 | 第36-67页 |
3.1 光学波动法测量颗粒浓度原理 | 第36-44页 |
3.1.1 不相关散射与单散射 | 第36页 |
3.1.2 吸收截面、散射截面和消光截面 | 第36-37页 |
3.1.3 吸收系数、散射系数和吸光系数 | 第37页 |
3.1.4 介质的消光特性 | 第37-38页 |
3.1.5 颗粒尺寸的不同表示方法 | 第38-39页 |
3.1.6 颗粒数空间分布的数学规律 | 第39-40页 |
3.1.7 光学波动法测量颗粒浓度原理 | 第40-44页 |
3.2 测量系统 | 第44页 |
3.3 试验系统 | 第44-46页 |
3.4 管内气固多相流流动特性研究 | 第46-64页 |
3.5 小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第四章 基于浓度测量对气固多相射流混合扩散及阻力特性 | 第67-98页 |
4.1 直流燃烧器 | 第67-69页 |
4.2 单相射流试验研究 | 第69-76页 |
4.2.1 齿型燃烧器出口单相试验研究 | 第70-71页 |
4.2.2 水平浓淡燃烧器(45°扭转板)出口单相射流试验研究 | 第71-73页 |
4.2.3 水平浓淡燃烧器(135°扭转板)出口单相射流试验研究 | 第73-75页 |
4.2.4 单相射流试验小结 | 第75-76页 |
4.3 多相射流试验研究 | 第76-86页 |
4.3.1 试验系统 | 第76-78页 |
4.3.2 齿型燃烧器多相流试验研究 | 第78-80页 |
4.3.3 水平浓淡燃烧器(45°扭转板)多相射流试验研究 | 第80-83页 |
4.3.4 水平浓淡燃烧器(135°扭转板)多相射流试验研究 | 第83-86页 |
4.3.5 气固多相射流试验小结 | 第86页 |
4.4 气固多相流混合特性研究 | 第86-88页 |
4.5 两种燃烧器阻力特性研究 | 第88-90页 |
4.6 工程应用 | 第90-96页 |
4.6.1 强化着火和稳定燃烧的原理 | 第90-91页 |
4.6.2 纳雍电厂煤种着火性能分析及比较 | 第91-94页 |
4.6.3 浓淡燃烧技术对降低着火温度的作用 | 第94页 |
4.6.4 两种燃烧器不同的强化着火机理 | 第94-96页 |
4.7 小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-98页 |
第五章 光学波动法在现场浓度测量中应用 | 第98-102页 |
5.1 现场浓度测量研究 | 第98-100页 |
5.2 小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
第六章 小波分析在气固多相流浓度测量中的应用 | 第102-130页 |
6.1 小波分析分析气固多相流测量信号的理论准备 | 第103-107页 |
6.1.1 傅里叶变换 | 第103-104页 |
6.1.2 短时傅里叶变换 | 第104-105页 |
6.1.3 小波分析 | 第105-106页 |
6.1.4 小波分析与傅里叶变换的比较 | 第106-107页 |
6.2 气固多相流浓度信号的多分辨率分析 | 第107-117页 |
6.2.1 多分辨率分析 | 第107-115页 |
6.2.2 小波包的分析 | 第115-117页 |
6.3 小波分析在管内多相流浓度测量中的应用 | 第117-128页 |
6.4 小结 | 第128页 |
参考文献 | 第128-130页 |
第七章 总结与展望 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第133页 |