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炉管泄漏声学监测及定位研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 雷达无源定位技术现状第11-12页
        1.2.2 GPS技术研究现状第12-13页
        1.2.3 麦克风定位技术研究现状第13-14页
        1.2.4 蜂窝网络定位技术研究现状第14-15页
        1.2.5 炉膛泄漏定位技术研究现状第15页
    1.3 炉管泄漏监测及定位方法概述第15-17页
        1.3.1 泄漏诊断技术第15-16页
        1.3.2 泄漏信息获取方式第16-17页
    1.4 本课题主要工作内容第17-18页
第2章 电站锅炉炉管泄漏机理研究第18-27页
    2.1 引言第18页
    2.2 背景噪声分析第18-20页
        2.2.1 燃烧噪声第18-19页
        2.2.2 燃烧器的射流噪声第19页
        2.2.3 烟气横向冲刷省煤器的湍流噪声第19-20页
        2.2.4 吹灰器的频率特性第20页
    2.3 炉管泄漏声信号分析第20-26页
        2.3.1 泄漏喷流流动方程第20-21页
        2.3.2 炉管泄漏喷流特征第21-22页
        2.3.3 泄漏喷流噪声产生的机理第22-23页
        2.3.4 炉管泄漏喷流噪声的声功率和频谱规律第23-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 电站锅炉泄漏定位算法研究第27-51页
    3.1 引言第27页
    3.2 几种常用的三维空间定位方法第27-30页
        3.2.1 基于最大输出功率的可控波束定位技术第27-28页
        3.2.2 空间谱估计技术第28-29页
        3.2.3 基于声压幅度比的定位方法第29-30页
        3.2.4 基于声到达时差的声定位技术第30页
    3.3 模型及原理第30-35页
        3.3.1 平面四元阵列的基本模型第30-32页
        3.3.2 立体四元阵列的基本模型第32-34页
        3.3.3 基于基坐标变换方法的基本思想第34-35页
    3.4 基于TDOA的炉管定位算法研究第35-42页
        3.4.1 LS算法第35-36页
        3.4.2 SI算法第36-37页
        3.4.3 CHAN算法第37-40页
        3.4.4 FANG算法第40-42页
    3.5 时延估计算法研究第42-47页
        3.5.1 基本互相关时延算法第42页
        3.5.2 广义互相关时延算法第42-44页
        3.5.3 三阶累积量时延算法第44-46页
        3.5.4 模糊函数法第46-47页
    3.6 SI算法仿真结果第47-49页
    3.7 本章小结第49-51页
第4章 炉管泄漏定位实验研究第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验设备介绍第51-52页
        4.2.1 PAK噪声振动测试系统第51页
        4.2.2 声波接收器第51-52页
        4.2.3 Spectralab频谱分析软件第52页
        4.2.4 空压机第52页
    4.3 实验参数的选择第52-53页
        4.3.1 定位算法的选择第52页
        4.3.2 时延算法的选择第52-53页
        4.3.3 声学参数的选择第53页
    4.4 不同阵列时延估计实验第53-61页
        4.4.1 同一环境下不同泄漏点时延估计值实验结果第55-59页
        4.4.2 结果分析第59-61页
    4.5 两种阵列的定位算法实验结果第61-65页
        4.5.1 各实验环境下平面四元阵列定位结果对比第61-63页
        4.5.2 各实验环境下立体四元阵列定位结果对比第63-65页
    4.6 定位结果分析第65页
    4.7 在线监测及定位系统的实现第65-67页
    4.8 本章小结第67-69页
第5章 结论与展望第69-72页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第76-77页
致谢第77页

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