摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 炉膛温度测量方法 | 第11-12页 |
1.3 声学测温系统的应用研究现状 | 第12-15页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 声学测温技术原理 | 第17-25页 |
2.1 声学测温的基本原理 | 第17-18页 |
2.2 声速与温度的函数关系 | 第18-20页 |
2.3 单路径和多路径测温原理 | 第20-21页 |
2.4 声学测温系统信号源的选取 | 第21-25页 |
2.4.1 正弦信号 | 第21页 |
2.4.2 脉冲信号 | 第21-22页 |
2.4.3 扫频信号 | 第22页 |
2.4.4 白噪声信号 | 第22-25页 |
2.4.4.1 白噪声及其特性 | 第22-23页 |
2.4.4.2 带限白噪声 | 第23-25页 |
第3章 声学温度计硬件部分与软件部分的设计 | 第25-41页 |
3.1 声学温度计硬件部分设计 | 第25-33页 |
3.1.1 声波发射系统 | 第25-29页 |
3.1.1.1 白噪声发生单元 | 第26页 |
3.1.1.2 带通滤波电路 | 第26-27页 |
3.1.1.3 加法器 | 第27-28页 |
3.1.1.4 输入可调功放电路 | 第28页 |
3.1.1.5 射随输出电路 | 第28-29页 |
3.1.2 声波接收系统 | 第29-30页 |
3.1.3 数据采集显示系统 | 第30-33页 |
3.1.3.1 处理器芯片选择 | 第30页 |
3.1.3.2 A/D转换配置 | 第30-31页 |
3.1.3.3 定时器配置及系统采样频率 | 第31页 |
3.1.3.4 UART配置 | 第31页 |
3.1.3.5 显示电路设计 | 第31-32页 |
3.1.3.6 系统A/D采样频率要求 | 第32-33页 |
3.2 声学温度计软件部分及算法 | 第33-41页 |
3.2.1 互相关算法分析 | 第33-34页 |
3.2.2 系统软件分析 | 第34-41页 |
3.2.2.1 下位机(ARM数据采集系统)程序流程分析 | 第34-35页 |
3.2.2.2 上位机(PC)程序流程分析 | 第35-37页 |
3.2.2.3 上下位机通信设计 | 第37-41页 |
第4章 声学温度计性能分析 | 第41-61页 |
4.1 传声器常温下性能对比 | 第41-50页 |
4.1.1 动圈式传声器 | 第41-46页 |
4.1.2 压电式传声器 | 第46-50页 |
4.2 声学温度计装置耐温性实验研究 | 第50-59页 |
4.2.1 声源装置耐温性实验 | 第50-56页 |
4.2.2 接收装置耐温性实验 | 第56-59页 |
4.2.2.1 动圈式传声器耐温实验 | 第56-57页 |
4.2.2.2 压电式传声器耐温实验 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 声学温度计的安装与冷却设计 | 第61-73页 |
5.1 声波导管的设计 | 第61-67页 |
5.1.1 声波导管长度 | 第61页 |
5.1.2 声波导管的开口尺寸 | 第61-67页 |
5.1.2.1 号筒的传声特性 | 第62-63页 |
5.1.2.2 指数型号筒传声规律 | 第63-66页 |
5.1.2.3 锥型号筒传声规律 | 第66-67页 |
5.2 声波导管机械安装形式 | 第67-70页 |
5.2.1 声波导管与在炉墙内的安装形式 | 第67-68页 |
5.2.2 声波导管组装形式 | 第68-70页 |
5.3 系统发声装置和接收装置的冷却装置设计 | 第70-73页 |
第6章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |