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提升管中颗粒循环强度的测量方法研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-28页
    1.1 气固流态化技术第10-13页
        1.1.1 流态化定义第10页
        1.1.2 流态化分类第10-12页
        1.1.3 循环流态化的形成条件第12页
        1.1.4 流态化技术的应用第12页
        1.1.5 循环流态化技术的优缺点评价第12-13页
    1.2 固体颗粒流量测量技术第13-23页
        1.2.1 概述第13-14页
        1.2.2 科里奥利质量流量计第14-15页
        1.2.3 冲击式流量计第15-17页
        1.2.4 皮带秤测量原理第17-18页
        1.2.5 失重秤测量原理第18页
        1.2.6 转子秤测量原理第18-19页
        1.2.7 容积法第19-20页
        1.2.8 静电流量计第20-23页
    1.3 颗粒浓度和速度测量技术第23-27页
        1.3.1 激光多普勒测速技术第23-24页
        1.3.2 互相关测速技术第24-25页
        1.3.3 断层成像技术第25页
        1.3.4 压降法第25-26页
        1.3.5 光纤探头技术第26-27页
    1.4 本章小结第27-28页
第2章 实验内容及测量方法第28-36页
    2.1 实验装置及流程第28-29页
    2.2 实验介质及操作参数第29页
    2.3 颗粒循环强度测量方法第29-35页
        2.3.1 容积法第29-30页
        2.3.2 HDLDG-06 固体流量计第30-32页
        2.3.3 PV-6D光纤测量仪第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 固体流量计对提升管颗粒循环强度的测量研究第36-55页
    3.1 容积法的测量准确性第36-37页
    3.2 HDLDG-06 固体流量计的测量稳定性第37-39页
    3.3 HDLDG-06 固体流量计的测量准确性第39-50页
        3.3.1 固体流量计测量值与容积法测量值对比第39-41页
        3.3.2 颗粒循环强度对固体流量计测量准确性的影响第41-44页
        3.3.3 截面平均颗粒浓度对固体流量计测量准确性的影响第44-48页
        3.3.4 固体流量计的校正关系式第48-50页
    3.4 HDLDG-06 固体流量计的使用优化第50-52页
    3.5 固体流量计的改进措施第52-53页
    3.6 本章小结第53-55页
第4章 PV-6D光纤系统对提升管颗粒循环强度的测量研究第55-78页
    4.1 概述第55页
    4.2 PV-6D光纤系统测量方法研究第55-58页
    4.3 测量结果对比第58-70页
        4.3.1 颗粒局部流率对比第58-61页
        4.3.2 颗粒局部速度对比第61-63页
        4.3.3 颗粒局部浓度对比第63-65页
        4.3.4 测量准确性对比第65-70页
    4.4 光纤系统对提升管中颗粒循环强度的测量第70-77页
        4.4.1 光纤系统的测量稳定性第70页
        4.4.2 光纤系统的测量准确性第70-71页
        4.4.3 光纤测量系统的校正关系式第71-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 结论第78-79页
符号说明第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
个人简历、在学期间发表的学术论文第86页

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