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瞬态高温传感器动态特性分析及爆温测试应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11-14页
        1.1.1 课题背景第11-14页
        1.1.2 课题研究的目的和意义第14页
    1.2 课题相关技术的国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 瞬态高温测试技术的国内外研究现状第15-16页
        1.2.2 热电偶动态特性的国内外研究现状第16-18页
    1.3 论文研究内容及章节安排第18-21页
        1.3.1 主要研究内容第18-19页
        1.3.2 章节安排第19-21页
第2章 高温火焰法的提出及其实现第21-37页
    2.1 热电偶动态特性指标分析第22-24页
        2.1.1 时间常数的含义第22-23页
        2.1.2 时间常数的影响因素第23-24页
    2.2 时间常数的经典标定方法第24-25页
        2.2.1 热风洞法第24页
        2.2.2 瞬时电加热法第24页
        2.2.3 激波管法第24-25页
        2.2.4 迅速投掷法第25页
        2.2.5 激光照射法第25页
    2.3 高温火焰法的提出第25-26页
    2.4 高温火焰法的方案设计与实现第26-31页
        2.4.1 快速滑动型阶跃信号发生器的设计第26-27页
        2.4.2 高温火焰法热电偶时间常数的获取第27-31页
    2.5 对比实验论证第31-35页
        2.5.1 热水浴法下的热电偶时间常数第32-34页
        2.5.2 激光照射法下的热电偶时间常数第34-35页
        2.5.3 实验结果分析第35页
    2.6 本章小结第35-37页
第3章 高温火焰温度场中热电偶动态特性补偿第37-49页
    3.1 动态补偿滤波器模型的设计依据第37-38页
    3.2 动态补偿滤波器模型的算法设计第38-41页
        3.2.1 粒子群优化算法的基本原理第38-39页
        3.2.2 粒子群优化算法的优化流程第39-40页
        3.2.3 粒子群优化算法的参数与参数选择第40-41页
    3.3 MATLAB下基于粒子群优化算法的热电偶动态特性补偿第41-45页
    3.4 动态补偿滤波器模型验证第45-47页
    3.5 动态特性补偿结果分析第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 爆温测试系统的设计与实现第49-63页
    4.1 测试系统的设计依据第49-51页
        4.1.1 爆炸火焰温度场的测温环境分析第49-50页
        4.1.2 测试系统指标要求第50页
        4.1.3 爆温测试关键技术第50-51页
    4.2 测试系统的总体设计方案第51-52页
    4.3 存储测试系统各组成模块设计第52-59页
        4.3.1 信号调理电路第52-53页
        4.3.2 采集/存储电路第53-54页
        4.3.3 电源管理模块第54-55页
        4.3.4 通信接口电路第55-56页
        4.3.5 主控计算机第56-58页
        4.3.6 外部安装防护结构第58-59页
    4.4 测试系统的工作流程第59页
    4.5 测试系统的功能验证第59-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 动态补偿滤波器模型在爆温测试中的应用第63-67页
    5.1 现场爆温测试实验第63-65页
    5.2 现场实验数据的动态补偿第65-66页
    5.3 现场实验数据的补偿结果分析第66页
    5.4 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67页
    6.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士期间发表的论文及课题情况第73-74页
致谢第74-75页

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