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黑体空腔连续测温传感器快速测量研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景和研究目的第11-14页
    1.2 传感器建模方法研究现状第14-16页
    1.3 ANSYS简介第16-17页
    1.4 本课题研究内容第17-19页
第2章 黑体空腔传感器结构原理第19-33页
    2.1 黑体空腔传感器简介第19-22页
        2.1.1 黑体空腔结构第19-20页
        2.1.2 黑体空腔传感器结构、安装及工作原理第20-22页
    2.2 传感器传热原理分析第22-26页
        2.2.1 传热学基本理论第22-24页
        2.2.2 传感器传热机理第24-26页
    2.3 传感器热物性分析第26-31页
        2.3.1 测量管导热系数第26-27页
        2.3.2 测量管比热系数第27-28页
        2.3.3 测量管密度第28页
        2.3.4 测量管外壁与钢水的对流换热系数第28-29页
        2.3.5 测量管外壁与空气的对流换热系数第29页
        2.3.6 黑体空腔有效发射率第29-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第3章 传感器解析传热模型求解第33-45页
    3.1 计算模型模简化第33-34页
    3.2 解析模型建立求解第34-41页
        3.2.1 模型建立第34-36页
        3.2.2 模型求解第36-41页
    3.3 解析模型校验第41-45页
        3.3.1 MATLAB计算分析第41-42页
        3.3.2 ANSYS模拟分析第42-43页
        3.3.3 对比验证第43-44页
        3.3.4 偏差来源分析第44-45页
第4章 传感器三维有限元传热模型第45-57页
    4.1 三维有限元传热模型第45-50页
        4.1.1 三维模型建立和网格划分第45-46页
        4.1.2 施加载荷第46-47页
        4.1.3 模拟求解第47-49页
        4.1.4 模型算例验证第49-50页
    4.2 影响滞后性的因数分析第50-56页
        4.2.1 壁厚对滞后性的影响第51-52页
        4.2.2 热物性对滞后性的影响第52-54页
        4.2.3 初始预热温度对滞后性的影响第54-55页
        4.2.4 插入深度对滞后性的影响第55-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第5章 动态测温预估补偿第57-69页
    5.1 温度预估第58-62页
        5.1.1 预估函数第58页
        5.1.2 预估系统第58-62页
    5.2 温度补偿第62-65页
    5.3 专家系统第65-67页
        5.3.1 专家系统的定义第65-66页
        5.3.2 专家知识库第66-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74页

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