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 |