致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 流量计量概述 | 第11-12页 |
1.1.1 流量计量的需求及工业应用 | 第11-12页 |
1.1.2 流量计量方法和种类 | 第12页 |
1.2 气体超声波流量计概述 | 第12-16页 |
1.2.1 气体流量测量的需求 | 第12-13页 |
1.2.2 气体超声波流量计测量原理 | 第13页 |
1.2.3 国内外发展现状 | 第13-14页 |
1.2.4 多声道气体超声波流量计 | 第14-16页 |
1.3 影响气体超声波流量计精度的主要因素 | 第16-18页 |
1.3.1 超声波流量计安装效应 | 第17页 |
1.3.2 信号传输与处理 | 第17-18页 |
1.4 本论文的目的和意义 | 第18-19页 |
1.5 本论文的主要工作内容 | 第19-20页 |
2 流场补偿理论研究 | 第20-28页 |
2.1 管段气体流场概述 | 第20页 |
2.2 流场补偿算法 | 第20-23页 |
2.2.1 流场补偿概述 | 第20-21页 |
2.2.2 流场补偿算法概述 | 第21-23页 |
2.3 基于回归分析的流场补偿算法理论 | 第23-26页 |
2.3.1 回归分析理论概述 | 第23页 |
2.3.2 一元线性回归分析 | 第23-26页 |
2.3.3 基于回归分析的流场补偿算法研究 | 第26页 |
2.4 流场补偿算法研究方法与实现 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 基于数值仿真的流场补偿算法研究 | 第28-51页 |
3.1 数值仿真研究概述 | 第28页 |
3.2 数值仿真模型分析 | 第28-34页 |
3.2.1 基于SolidWorks的三维模型构建 | 第28-29页 |
3.2.2 计算网格分析 | 第29-33页 |
3.2.3 数值计算模型的选取 | 第33页 |
3.2.4 初始条件和边界条件 | 第33-34页 |
3.3 数值仿真结果分析 | 第34-41页 |
3.3.1 径向速度分量对流量计测量结果的影响 | 第34-37页 |
3.3.2 轴向截面各声道线速度场分布研究 | 第37-39页 |
3.3.3 前直管段长度对流场的影响 | 第39-41页 |
3.4 基于数值仿真结果的流场补偿算法研究 | 第41-50页 |
3.4.1 流场补偿算法的研究方法 | 第41-44页 |
3.4.2 传统平均声道补偿法 | 第44-45页 |
3.4.3 基于回归分析的流场补偿算法 | 第45-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
4 安装效应对流场补偿的影响研究 | 第51-65页 |
4.1 气体超声波流量计安装效应 | 第51页 |
4.2 回归分析补偿法对于不同管段形式的适应性 | 第51-58页 |
4.2.1 基于直管段的回归分析补偿法验证 | 第51-55页 |
4.2.2 基于90°单弯管的回归分析补偿法验证 | 第55-58页 |
4.3 管段同轴度误差对回归分析补偿法的影响 | 第58-60页 |
4.3.1 CFD数值仿真模型 | 第58-59页 |
4.3.2 结果分析 | 第59-60页 |
4.4 超声波换能器安装效应研究 | 第60-64页 |
4.4.1 CFD数值仿真模型 | 第60-61页 |
4.4.2 结果分析 | 第61-64页 |
4.4.3 超声波换能器安装建议 | 第64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
5 流场补偿算法的实验验证 | 第65-75页 |
5.1 实验系统元器件的组成 | 第65-69页 |
5.1.1 气体标定台 | 第65-66页 |
5.1.2 气体超声波流量计样机 | 第66-68页 |
5.1.3 储气罐 | 第68页 |
5.1.4 空间双弯管及20D直管段 | 第68-69页 |
5.2 实验平台的搭建及实验方法 | 第69-71页 |
5.3 实验结果及分析 | 第71-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
6 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 研究总结 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录一:T检验临界值表 | 第80-83页 |
附录二:F检验临界值表 | 第83-86页 |
作者简历 | 第86页 |