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新型电容传感器测量流动湿蒸汽湿度的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-32页
   ·蒸汽湿度测量在核动力系统中的作用第12-14页
   ·湿度测量的研究现状第14-24页
     ·湿度测量的一般概念与测量方法第14-16页
     ·蒸汽湿度测量的研究现状第16-24页
   ·电容法测量研究现状第24-30页
     ·电容法测量原理与特点第24-25页
     ·电容法测量研究现状第25-30页
   ·本文主要研究内容和研究方法第30-32页
第2章 电容传感器结构设计第32-62页
   ·电容法测量蒸汽湿度的可行性第32-40页
     ·介电理论的一般概念第32-33页
     ·极性气体的介电性质第33-34页
     ·水和水蒸气的介电性能第34-40页
   ·传感器概述第40-42页
   ·同轴圆筒形电容传感器结构设计第42-55页
     ·传感器设计要点第42-44页
     ·传感器极板材料的选取第44-45页
     ·绝缘固定支架材料的确定第45-48页
     ·传感器结构设计第48-55页
   ·外部测量电路第55-60页
   ·本章小结第60-62页
第3章 电容传感器内部流场分析第62-94页
   ·数值模拟的一般理论第62-67页
     ·计算流体力学的基本概念第62页
     ·CFD求解过程第62-67页
       ·控制方程第64-65页
       ·初始条件和边界条件第65页
       ·划分计算网格第65页
       ·建立离散方程第65-66页
       ·离散初始条件和边界条件第66页
       ·给定求解控制参数第66页
       ·求解离散方程第66-67页
       ·判断解的收敛性第67页
       ·显示和输出结果第67页
   ·传感器结构对流场分布的影响第67-72页
     ·标准k-ε模型第67-68页
     ·网格划分第68-69页
     ·边界条件的确定第69页
     ·计算结果及分析第69-72页
   ·喷嘴喷雾过程分析第72-87页
     ·喷雾机理与性能指标第72-76页
     ·可实现(Realizable)k-ε模型第76-77页
     ·液滴运动模型第77-78页
     ·液滴破碎模型第78-79页
     ·连续相与离散相间的耦合第79-80页
     ·喷雾场的网格划分第80-82页
     ·初始条件和边界条件的确定第82页
     ·连续相计算结果第82-85页
     ·两相耦合计算结果第85-87页
   ·气—水混合段流场模拟分析第87-92页
     ·混合段网格划分第87-88页
     ·初始条件和边界条件的确定第88-89页
     ·计算结果分析第89-92页
   ·本章小结第92-94页
第4章 电容传感器实验研究第94-120页
   ·空气—喷雾系统的应用可行性第94-96页
   ·喷嘴形式的确定第96-98页
   ·实验系统设计第98-102页
     ·传感器 A实验系统第99-100页
     ·传感器 B实验系统第100-102页
   ·传感器静态特性评估第102-114页
     ·主要静态性能指标第103-105页
     ·电容传感器 A的静态特性第105-110页
     ·电容传感器 B的静态特性第110-114页
   ·传感器动态特性分析第114-118页
   ·标定实验中存在的难题第118-119页
   ·本章小结第119-120页
第5章 饱和湿蒸汽标定实验系统设计第120-127页
   ·饱和湿蒸汽标定实验系统第120-123页
   ·两相流喷嘴结构设计第123-125页
   ·造湿喷水量的确定第125-126页
   ·本章小结第126-127页
结论第127-130页
参考文献第130-140页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第140-142页
致谢第142-143页
附录A 传感器静态性能指标第143-153页
附录B 主要符号表第153页

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