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声学方法重建炉内温度场的算法研究

中文摘要第3页
英文摘要第3页
第一章 绪论第6-14页
    1.1 课题产生的背景第6-7页
    1.2 温度场的测量方法综述第7-11页
        1.2.1 接触测量法第7-9页
        1.2.2 非接触测量法第9-11页
    1.3 声学测温技术在国内外研究和应用的现状第11-13页
    1.4 本论文的研究任务第13-14页
第二章 声学测温技术及其应用分析第14-24页
    2.1 声学测温的简介第14页
    2.2 单路径测温的基本物理原理第14-17页
        2.2.1 平面声波的波动方程第14-15页
        2.2.2 平面波的运动方程第15页
        2.2.3 声速和温度的关系第15-17页
    2.3 应用举例第17页
    2.4 测量误差的影响第17-18页
    2.5 多条测温路径确定炉内二维温度场分布第18-19页
    2.6 声学测温的优势第19-22页
        2.6.1 有利于实现锅炉控制和最优化第19-20页
        2.6.2 减少结渣提高吸热量第20-21页
        2.6.3 减少尾气排放第21-22页
        2.6.4 延长使用寿命第22页
    2.7 声学测温存在的问题第22-24页
        2.7.1 锅炉燃烧噪声的干扰第22页
        2.7.2 声波传播路径在温度场中的折射问题第22-24页
第三章 硬件设施第24-29页
    3.1 声波发射和接收系统第24-26页
    3.2 单片机系统第26-27页
    3.3 声波飞渡时间1的测量第27-28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 重建温度场第29-44页
    4.1 傅立叶正则化重建算法第29-32页
    4.2 基于双线性模型的重建算法第32-34页
    4.3 基于抛物线模型的重建算法第34-39页
        4.3.1 单路径上温度分布函数1的确定第34-35页
        4.3.2 划分网格第35-36页
        4.3.3 用平方反比法计算各网格点温度值第36-37页
        4.3.4 二维温度场重建的计算机仿真第37-38页
        4.3.5 误差分析第38-39页
    4.4 基于最小二乘法的重建算法第39-42页
    4.5 温度场中的速度场第42-43页
    4.6 本章小结第43-44页
第五章 结论和展望第44-47页
参考文献第47-49页
致 谢第49-50页
在学期间发表论文和参加科研情况第50页

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