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多声道气体超声波流量计流场补偿关键技术研究

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

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