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太阳能重力热管批量化温差自动检测系统研发

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第14-24页
    1.1 研究背景及意义第14-18页
    1.2 国内外研究现状第18-21页
        1.2.1 太阳能重力热管发展历程第18-19页
        1.2.2 太阳能重力热管温差出厂检验现状第19页
        1.2.3 太阳能重力热管检测设备现状第19-21页
    1.3 研究内容和技术路线第21-24页
2 温差检测方案研究和难点分析第24-44页
    2.1 传热分析第24-32页
        2.1.1 热管工作原理第24-25页
        2.1.2 管内压力分布第25-27页
        2.1.3 温差与传热关系分析第27-29页
        2.1.4 传热性能实验分析第29-32页
    2.2 影响温差因素实验分析第32-39页
        2.2.1 单因素实验第33-36页
        2.2.2 正交试验第36-38页
        2.2.3 温差测量不准确度分析第38-39页
    2.3 基于接触法和红外法温差测量方法分析第39-41页
        2.3.1 接触法温差测量方法分析第39-40页
        2.3.2 红外法温差测量方法分析第40-41页
    2.4 温差检测系统设计方案和难点分析第41-42页
    2.5 本章小结第42-44页
3 温差检测装置设计第44-62页
    3.1 旋转机构第44-49页
        3.1.1 装载装置设计第44-45页
        3.1.2 支撑移动装置设计第45-47页
        3.1.3 旋转电机选型第47-49页
    3.2 伸缩机构第49-51页
        3.2.1 测温帽设计第49-50页
        3.2.2 伸缩机构设计第50-51页
    3.3 电气控制第51-54页
        3.3.1 运动控制流程第52-53页
        3.3.2 位置传感器选型第53页
        3.3.3 运动控制策略第53-54页
    3.4 温度采集第54-61页
        3.4.1 恒温水槽设计第54-58页
        3.4.2 标准温度采集第58-59页
        3.4.3 多路温度采集第59-61页
    3.5 本章小结第61-62页
4 温差检测系统软件设计第62-72页
    4.1 标准温度采集第62-65页
    4.2 运动控制第65-67页
    4.3 多路温度采集第67-71页
    4.4 本章小结第71-72页
5 实验第72-88页
    5.1 恒温水槽性能测试实验第72-76页
    5.2 批量化接触式温差实验第76-80页
    5.3 红外法温差实验第80-87页
        5.3.1 红外热像法温差测量实验第80-85页
        5.3.2 红外点温法温差测量实验第85-87页
    5.4 本章小结第87-88页
6 总结与展望第88-90页
    6.1 总结第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-93页
附录 A第93-94页
作者简历第94页

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