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基于分段激励式电容传感器的浓相气固两相流流动参数检测方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究的背景与意义第12-13页
    1.2 浓相气固两相流定义与流动特点第13-15页
    1.3 浓相流的检测现状与发展趋势第15-16页
    1.4 本课题的主要研究内容第16-18页
第2章 系统总体方案的设计第18-28页
    2.1 系统总体方案第18-19页
    2.2 分段激励式电容传感器的提出第19-22页
        2.2.1 传感器尺寸优化第19-21页
        2.2.2 上下游传感器间距的确定第21-22页
    2.3 系统硬件电路的总体设计第22-25页
        2.3.1 电容提取电路的确定第22-24页
        2.3.2 系统硬件电路的组合结构第24-25页
    2.4 数据采集与处理部分的总体设计第25-26页
    2.5 本章小结第26-28页
第3章 系统硬件电路的设计与实现第28-44页
    3.1 系统的主板设计第28-33页
        3.1.1 电源部分的设计第28-29页
        3.1.2 系统激励源设计第29-31页
        3.1.3 数据选择与模拟开关组合方案第31-33页
    3.2 系统的检测板设计第33-40页
        3.2.1 C/V转换与交流放大电路设计第33-35页
        3.2.2 移相电路设计第35-36页
        3.2.3 相敏解调电路设计第36-37页
        3.2.4 低通滤波电路设计第37-38页
        3.2.5 量程调整电路设计第38-40页
    3.3 系统硬件的设计要点第40-42页
        3.3.1 PCB设计的注意事项第40页
        3.3.2 运算放大器的选择第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 系统的算法分析与研究第44-66页
    4.1 流型识别算法的提出第44-47页
        4.1.1 分段激励式电容传感器的检测原理第44-46页
        4.1.2 柱塞流识别与其长度的检测第46-47页
    4.2 速度算法的研究第47-54页
        4.2.1 相关测速算法的提出第47-49页
        4.2.2 互相关法测速算法的实现第49-50页
        4.2.3 基于FFT的快速算法的提出第50-52页
        4.2.4 速度分布检测方法的研究第52-54页
    4.3 浓度检测方法研究第54-57页
        4.3.1 浓度的测量原理第54-56页
        4.3.2 基于分段激励式传感器的浓度模型建立第56-57页
    4.4 质量流量模型的建立第57-58页
    4.5 数字信号处理方法在系统中的应用第58-65页
        4.5.1 插值增采样技术的提出第58-60页
        4.5.2 Hilbert变换和组合插值算法的提出第60-62页
        4.5.3 FIR数字滤波器的设计与实现第62-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 系统上位机软件的设计与实现第66-74页
    5.1 LabVIEW简介第66-67页
    5.2 数据采集与控制模块设计与实现第67-69页
    5.3 数据处理算法的设计与实现第69-72页
        5.3.1 傅立叶变换程序设计第69-71页
        5.3.2 互相关程序设计第71页
        5.3.3 Hilbert变换与组合插值法的程序设计第71-72页
    5.4 人机界面的设计与实现第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第6章 系统的实验与结果分析第74-82页
    6.1 系统实验平台的搭建第74-75页
    6.2 传感器输出特性实验第75-76页
        6.2.1 传感器输出一致性实验第75页
        6.2.2 传感器输出稳定性实验第75-76页
    6.3 流型识别及柱塞流长度测定实验第76-78页
    6.4 速度的测定实验第78-80页
        6.4.1 上下游相关性分析第78-79页
        6.4.2 Hilbert变换及插值法对测速结果的影响第79-80页
    6.5 质量流量的测定实验第80-81页
    6.6 本章小结第81-82页
第7章 结论与展望第82-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-90页
攻读硕士期间发表的学术论文第90页

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