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基于压差法的膏体充填管道流量检测技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 研究现状第12-15页
        1.3.1 多相流流量检测技术研究现状第12-14页
        1.3.2 基于管道压力损失的流量检测研究现状第14页
        1.3.3 传感器误差补偿研究第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
第2章 充填膏体流变特性研究与分析第17-23页
    2.1 流变学原理及流变方程第17页
    2.2 基本流变模型第17-19页
        2.2.1 Hooke固体模型(H-模型)第17-18页
        2.2.2 Newton液体模型(N-模型)第18-19页
        2.2.3 Stv.Venant固体模型(Stv-模型)第19页
    2.3 流变方程第19-22页
        2.3.1 Maxwell模型第20页
        2.3.2 Kelvin模型第20页
        2.3.3 Bingham模型第20-22页
    2.4 充填膏体流变模型第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 基于压差法的充填管道流量检测第23-31页
    3.1 压差法流量检测原理第23-24页
    3.2 充填管道变形量静态计算第24-26页
    3.3 充填管道径向变形量测量第26-30页
        3.3.1 电阻应变片的基本测量原理第26-27页
        3.3.2 电阻应变片的工作特性研究第27-28页
        3.3.3 测量电桥的设计第28-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 电阻式压差流量传感器设计与开发第31-41页
    4.1 电阻式压差流量传感器检测原理第31-32页
    4.2 电阻式压差流量传感器硬件电路设计第32-40页
        4.2.1 电源模块设计第32页
        4.2.2 放大电路设计第32-34页
        4.2.3 滤波电路设计第34-35页
        4.2.4 偏置电压电路与加法电路设计第35-36页
        4.2.5 通讯模块电路与LCD显示电路第36-40页
    4.3 本章小结第40-41页
第5章 电阻式压差流量传感器误差分析与补偿第41-53页
    5.1 现场测试实验第41-43页
    5.2 传感器误差产生原因第43-45页
        5.2.1 管道流量计算模型误差第43页
        5.2.2 电阻式应变片粘贴误差第43-44页
        5.2.3 充填管道磨损引起的测量误差第44-45页
        5.2.4 电阻应变片蠕变误差第45页
    5.3 基于傅里叶级数的周期性误差补偿模型第45-47页
        5.3.1 傅里叶级数误差补偿原理第45-47页
        5.3.2 周期性误差补偿模型参数求解第47页
    5.4 基于PSO-LSSVM的非周期性误差补偿模型第47-52页
        5.4.1 支持向量机第47-50页
        5.4.2 粒子群优化支持向量机流程第50-52页
        5.4.3 非周期性误差补偿模型参数求解第52页
    5.5 本章小结第52-53页
第6章 基于Labview的压力与流量监控界面开发第53-63页
    6.1 虚拟仪器与LabVIEW第53-54页
        6.1.1 虚拟仪器技术第53页
        6.1.2 LabVIEW简介第53-54页
    6.2 系统功能实现第54-61页
        6.2.1 登陆模块第54-55页
        6.2.2 串口通信及报警模块第55-57页
        6.2.3 数据采集模块第57-59页
        6.2.4 历史数据回放模块第59-61页
    6.3 系统测试第61-62页
    6.4 本章小结第62-63页
总结与展望第63-65页
    1.本文工作总结第63-64页
    2.工作展望第64-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-71页
作者简介第71页
攻读硕士学位期间的科研成果第71-72页

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