摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 课题选题依据和背景意义 | 第13-14页 |
1.2 本论文相关技术的国内外研究现状 | 第14-24页 |
1.2.1 超声测温技术发展现状 | 第14-16页 |
1.2.2 温度传感器标定系统国内外研究现状 | 第16-23页 |
1.2.3 高功率半导体激光器的发展现状 | 第23-24页 |
1.3 论文研究内容及章节安排 | 第24-27页 |
第2章 蓝宝石超声温度传感器测温原理及模型 | 第27-37页 |
2.1 温度测试现状分析 | 第27-28页 |
2.2 超声导波测温原理 | 第28-31页 |
2.2.1 超声导波的基本概念 | 第28-29页 |
2.2.2 超声测温原理 | 第29-31页 |
2.3 超声测温模型的建立 | 第31-33页 |
2.4 波导材料频散特性仿真 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 蓝宝石超声温度传感器设计与超声传输特性仿真 | 第37-59页 |
3.1 蓝宝石材料特性 | 第37-38页 |
3.2 蓝宝石超声波导的制备与优化 | 第38-41页 |
3.2.1 LHPG法生长蓝宝石超声波导 | 第38-39页 |
3.2.2 蓝宝石超声波导信号的增强 | 第39-41页 |
3.3 蓝宝石弹性模量的理论推导 | 第41-44页 |
3.4 蓝宝石超声传感器的敏感区设计 | 第44-48页 |
3.5 蓝宝石超声温度传感器超声传输特性仿真分析 | 第48-55页 |
3.5.1 仿真模型的建立 | 第48-49页 |
3.5.2 蓝宝石波导杆热分析 | 第49-50页 |
3.5.3 加热过程中超声传播特性分析 | 第50-55页 |
3.6 超声测温系统与温度信号处理 | 第55-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 超声温度传感器激光加热标定系统方案研究 | 第59-94页 |
4.1 激光加热标定系统实现方案和结构设计 | 第59-61页 |
4.2 激光加热标定系统均热块传热模型的建立 | 第61-64页 |
4.3 激光加热标定系统均热块热学分析 | 第64-68页 |
4.3.1 热传导过程的热能损失 | 第65-66页 |
4.3.2 对流换热的热能损失 | 第66-67页 |
4.3.3 热辐射的热能损失 | 第67-68页 |
4.4 激光加热标定系统均热块模拟黑体的原理与设计实现 | 第68-72页 |
4.4.1 激光加热标定系统均热块模拟黑体的基本原理 | 第68-69页 |
4.4.2 均热块材料的选择 | 第69-70页 |
4.4.3 模拟黑体腔的制作 | 第70-72页 |
4.5 均热块设计及模型仿真 | 第72-80页 |
4.5.1 仿真模型的建立 | 第72-73页 |
4.5.2 长方体、圆柱体和平板形均热块设计与仿真 | 第73-79页 |
4.5.3 钨-石墨复合均热块 | 第79-80页 |
4.6 材料表面飞秒激光诱导微纳结构提升吸收率研究 | 第80-92页 |
4.6.1 飞秒激光诱导微纳结构的制作与测量 | 第83-86页 |
4.6.2 表面吸收率提高的模型仿真 | 第86-90页 |
4.6.3 激光加热金属钨升温实验 | 第90-92页 |
4.7 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 蓝宝石超声温度传感器激光加热标定系统试验研究 | 第94-110页 |
5.1 激光加热标定系统的构建 | 第94-101页 |
5.1.1 超声温度传感器标定系统构建 | 第95-97页 |
5.1.2 标定系统的测试 | 第97-100页 |
5.1.3 测温仪的校准 | 第100-101页 |
5.2 蓝宝石超声温度传感器静态和动态标定 | 第101-106页 |
5.2.1 静态标定 | 第101-102页 |
5.2.2 静态标定结果及分析 | 第102-105页 |
5.2.3 动态标定及结果 | 第105-106页 |
5.3 蓝宝石超声温度传感器验证试验 | 第106-109页 |
5.3.1 模拟航空发动机测试 | 第106-108页 |
5.3.2 等离子环境温度测试 | 第108-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
第6章 总结与展望 | 第110-113页 |
6.1 主要研究工作 | 第110-111页 |
6.2 主要创新点 | 第111-112页 |
6.3 待拓展工作 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-124页 |
攻读博士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第124-125页 |
致谢 | 第125页 |