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堆肥物料含水率在线检测系统的优化及试验验证

摘要第6-7页
英文摘要第7-8页
1 绪论第9-21页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究的目的和意义第10页
    1.3 国内外研究现状第10-18页
        1.3.1 含水率检测技术的国内外研究现状第10-13页
        1.3.2 介电法国内外研究现状第13-18页
    1.4 本文主要研究内容及技术路线第18-21页
2 FDR水分传感器探针长度对堆肥物料含水率检测结果的影响第21-33页
    2.1 探针长度对介电特性的影响第21-22页
    2.2 FDR水分传感器探针长度的选择第22-23页
    2.3 材料与方法第23-26页
        2.3.1 试验材料及处理方法第23-24页
        2.3.2 试验方法第24-26页
    2.4 试验结果与分析第26-31页
        2.4.1 探针长度对不同容重物料含水率测定的影响第26-29页
        2.4.2 探针长度对变温环境中物料含水率测定的影响第29-31页
    2.5 小结第31-33页
3 FDR法检测堆肥物料含水率单因素试验第33-41页
    3.1 容重、温度及初始含水率对介电特性的影响第33-34页
        3.1.1 容重及初始含水率对介电常数的影响第33-34页
        3.1.2 温度对介电常数的影响第34页
    3.2 材料与方法第34-36页
        3.2.1 试验材料及处理方法第34-35页
        3.2.2 试验方法第35-36页
    3.3 试验结果与分析第36-40页
        3.3.1 容重对FDR水分传感器检测结果的影响第36-37页
        3.3.2 温度对FDR水分传感器检测结果的影响第37-40页
    3.4 FDR水分传感器含水率检测值与烘干法测量值的比较第40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 FDR法检测堆肥物料含水率正交试验及优化模型建立第41-53页
    4.1 试验材料与方法第41-44页
        4.1.1 试验材料及处理方法第41-42页
        4.1.2 试验方法第42-44页
    4.2 试验结果与分析第44-49页
        4.2.1 响应方程的建立及回归分析第44-46页
        4.2.2 3D响应曲面和等值线第46-49页
        4.2.3 优化模型的建立第49页
    4.3 FDR水分传感器优化模型的验证第49-50页
    4.4 本章小结第50-53页
5 结论与展望第53-55页
    5.1 结论第53页
    5.2 展望第53-55页
参考文献第55-63页
致谢第63-65页
个人简历第65页

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