摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 声发射技术的应用 | 第11-13页 |
1.2.2 气泡声信号特性研究 | 第13-14页 |
1.2.3 多相管流声信号特性研究 | 第14-15页 |
1.2.4 段塞流含气率研究 | 第15-17页 |
1.3 本文研究内容 | 第17-19页 |
第二章 实验系统与测试方法 | 第19-38页 |
2.1 单气泡实验系统 | 第19-21页 |
2.2 固定液塞实验系统 | 第21-26页 |
2.2.1 实验环路介绍 | 第21-25页 |
2.2.2 实验系统的操作控制方法 | 第25-26页 |
2.3 声信号硬件采集系统 | 第26-29页 |
2.3.1 传感器 | 第26-28页 |
2.3.2 前置放大器 | 第28页 |
2.3.3 数据采集箱 | 第28-29页 |
2.4 声信号软件采集系统开发 | 第29-35页 |
2.4.1 开发平台介绍 | 第29-30页 |
2.4.2 编程思路介绍 | 第30-32页 |
2.4.3 界面算法介绍 | 第32-33页 |
2.4.4 传感器灵敏度测试 | 第33-35页 |
2.5 数据处理与分析方法 | 第35-38页 |
2.5.1 声信号的参数分析 | 第35-37页 |
2.5.2 声信号的波形分析 | 第37-38页 |
第三章 喷嘴释放单气泡的声发射特性 | 第38-55页 |
3.1 实验工况及气泡产生机理 | 第38-42页 |
3.1.1 实验工况介绍 | 第38-40页 |
3.1.2 气泡产生机理 | 第40-42页 |
3.2 气泡声信号参数统计分析 | 第42-47页 |
3.2.1 液相表面张力对声信号的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 液相粘度对声信号的影响 | 第46-47页 |
3.3 气泡声信号时域特性分析 | 第47-50页 |
3.3.1 喷嘴尺寸的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 传感器距离的影响 | 第48-50页 |
3.4 声信号时频特性分析 | 第50-52页 |
3.5 气泡形态分析 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 固定液塞声信号特性分析 | 第55-95页 |
4.1 实验工况及流动机理 | 第55-58页 |
4.1.1 实验工况介绍 | 第55-56页 |
4.1.2 固定液塞流动机理 | 第56-58页 |
4.2 液塞区原始波形分析 | 第58-65页 |
4.2.1 不同液相流量下声信号波形分析 | 第58-61页 |
4.2.2 不同轴向位置处声信号波形分析 | 第61-63页 |
4.2.3 不同周向位置处声信号波形分析 | 第63-65页 |
4.3 液塞区声信号参数统计分析 | 第65-75页 |
4.3.1 声信号参数的概率密度分析 | 第65-69页 |
4.3.2 声信号参数的平均统计分析 | 第69-72页 |
4.3.3 移动液塞声信号的经历图分析 | 第72-75页 |
4.4 液塞区声信号的傅里叶变换 | 第75-79页 |
4.4.1 快速傅里叶变换理论基础 | 第75-76页 |
4.4.2 快速傅里叶变换的声信号频谱特性 | 第76-79页 |
4.5 液塞区声信号的聚类分析 | 第79-85页 |
4.5.1 K-means聚类法基本原理 | 第79-80页 |
4.5.2 最优聚类个数判别 | 第80页 |
4.5.3 基于K-means聚类法的液塞区声信号识别 | 第80-85页 |
4.6 液塞区声信号的小波包分析 | 第85-93页 |
4.6.1 小波包分析的理论基础 | 第86-88页 |
4.6.2 小波包基函数与分解尺度的选择 | 第88-90页 |
4.6.3 基于小波包分解的声信号特征提取 | 第90-93页 |
4.7 本章小结 | 第93-95页 |
第五章 液塞区含气量分析 | 第95-104页 |
5.1 含气率关联式分析 | 第95-99页 |
5.1.1 声发射参数相关性分析 | 第95-97页 |
5.1.2 液塞截面含气率关联式推导 | 第97-99页 |
5.2 气体卷吸量分析 | 第99-102页 |
5.2.1 气体卷吸量模型的建立 | 第99-100页 |
5.2.2 气体卷吸量的对比分析 | 第100-102页 |
5.3 本章小结 | 第102-104页 |
结论与建议 | 第104-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
致谢 | 第113页 |