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基于有限元的炉膛温度场声波传播特性数值研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 引言第9-19页
    1.1 课题背景和意义第9-10页
    1.2 炉内火焰检测技术第10-13页
        1.2.1 接触式测量法第10-12页
        1.2.2 非接触测量法第12-13页
    1.3 声波测温技术发展历史及现状第13-18页
        1.3.1 国外发展历史及现状第13-15页
        1.3.2 国内发展历史及现状第15-18页
    1.4 本文主要工作第18页
    1.5 本章小结第18-19页
2 声学测温原理第19-29页
    2.1 声速方程第20-22页
    2.2 单路径测温原理第22-23页
    2.3 多路径测温原理第23页
    2.4 声波传播时间的准确测量第23-24页
    2.5 温度场重建第24-26页
    2.6 正问题与反问题第26-28页
    2.7 本章小结第28-29页
3 基于 COMSOL 模拟声波在温度场中传播过程第29-47页
    3.1 有限元法介绍第29-30页
    3.2 COMSOL Multiphysics 多物理场软件第30-32页
    3.3 温度场声传播模型第32-41页
        3.3.1 数学模型第32页
        3.3.2 几何模型第32-33页
        3.3.3 材料第33页
        3.3.4 边界条件第33-34页
        3.3.5 声源第34-38页
        3.3.6 网格和时间步长第38-41页
        3.3.7 温度场模型第41页
    3.4 结果及讨论第41-45页
    3.5 本章小结第45-47页
4 基于声线理论模型的声传播路径和传播时间第47-54页
    4.1 声线理论模型第47-48页
    4.2 声波路径(声线)分布第48-51页
    4.3 声波传播时间第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 结果验证及扩展讨论第54-60页
    5.1 声波传播时间对比第54-55页
    5.2 声波传播时间误差分析第55-57页
    5.3 几何宽度对声速的影响第57-58页
    5.4 边界条件对声速的影响第58页
    5.5 本章小结第58-60页
6 结论与展望第60-62页
参考文献第62-66页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第66-67页
致谢第67页

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