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基于落渣碰撞信号的锅炉结渣诊断研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景和意义第11-16页
        1.1.1 结渣对锅炉运行的影响第12-14页
        1.1.2 锅炉结渣的影响因素第14-16页
        1.1.3 锅炉落渣机理第16页
    1.2 锅炉结渣在线监测研究现状第16-21页
        1.2.1 利用炉膛出口烟温诊断第16-18页
        1.2.2 热流计诊断法第18-19页
        1.2.3 水冷壁背火侧温差诊断法第19-21页
        1.2.4 其他诊断方法第21页
    1.3 本文的研究内容第21-23页
2 落渣碰撞仿真实验合理性论证第23-33页
    2.1 引言第23页
    2.2 冷灰斗倾角的影响第23-24页
    2.3 水冷壁管中流体对振动信号测量的影响分析第24-28页
        2.3.1 充液水冷壁管中振动信号能量分布第24-27页
        2.3.2 振动波在充液管中传播的能量衰减第27-28页
    2.4 落渣模拟物选取第28-32页
        2.4.1 陶瓷第30-31页
        2.4.2 蒸压加气混凝土砌块第31-32页
        2.4.3 钢球和泥球第32页
    2.5 本章小结第32-33页
3 落渣碰撞位置定位方法第33-57页
    3.1 引言第33页
    3.2 现有定位方法简介第33-37页
        3.2.1 相交圆定位第33-34页
        3.2.2 扫描定位法第34-35页
        3.2.3 到达时间差定位法第35-37页
            3.2.3.1 时域累积法第35-36页
            3.2.3.2 均方根法第36页
            3.2.3.3 信号相关法第36-37页
    3.3 基于到达时间差比值的网格法定位第37-39页
    3.4 信号能量包络线第39-41页
    3.5 仿真实验结果分析第41-56页
        3.5.1 实验平台第41-44页
        3.5.2 实验步骤第44-47页
        3.5.3 网格划分第47-49页
        3.5.4 无噪声冲击实验第49-53页
        3.5.5 噪声仿真实验第53-56页
    3.6 本章小结第56-57页
4 灰渣剥落高度估计方法第57-64页
    4.1 引言第57页
    4.2 赫兹碰撞理论第57-58页
    4.3 基于短时平均幅值的掉落高度估计方法第58-59页
    4.4 仿真实验结果分析第59-63页
        4.4.1 高度估计曲线模型第59-61页
        4.4.2 曲线模型准确度验证第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
5 总结与展望第64-66页
    5.1 全文总结第64-65页
    5.2 研究展望第65-66页
参考文献第66-69页
作者简历第69页

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