超临界流体旋转传热试验台研发
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 小直径管道内特定流体传热研究 | 第15-19页 |
1.2.1 竖直管传热研究 | 第16-17页 |
1.2.2 旋转管传热研究 | 第17-19页 |
1.3 旋转传热平台发展现状 | 第19-21页 |
1.3.1 NASA格伦中心压缩空气旋转传热设备 | 第19-20页 |
1.3.2 北航压缩空气旋转传热设备 | 第20页 |
1.3.3 戴顿大学液体旋转传热试验台 | 第20-21页 |
1.4 课题来源及论文安排 | 第21-23页 |
第2章 卧式旋转传热试验台总体设计 | 第23-31页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 主机系统 | 第23-27页 |
2.2.1 驱动源选择 | 第23-25页 |
2.2.2 增速系统设计 | 第25-27页 |
2.3 燃料系统 | 第27-30页 |
2.3.1 高压管路 | 第27-29页 |
2.3.2 压力实验 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 旋转超临界管路关键技术 | 第31-54页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 旋转管路转子设计及校核 | 第31-37页 |
3.2.1 转子强度数值仿真 | 第32-33页 |
3.2.2 转子超速实验 | 第33-34页 |
3.2.3 转子系统临界转速计算 | 第34-36页 |
3.2.4 转子现场动平衡 | 第36-37页 |
3.3 旋转细长管局部加热 | 第37-43页 |
3.3.1 高温加热可行性分析 | 第37-38页 |
3.3.2 高温加热方案 | 第38-40页 |
3.3.3 绝缘法兰、布线及绝热 | 第40-41页 |
3.3.4 高温管道强度仿真及强度验证 | 第41-43页 |
3.4 旋转带电体表面测温 | 第43-49页 |
3.4.1 各种温度测量方式比较 | 第43-44页 |
3.4.2 热电偶测量干扰 | 第44-48页 |
3.4.3 热电偶测温系统 | 第48-49页 |
3.5 旋转状态数据传输技术 | 第49-53页 |
3.5.1 无线遥测技术 | 第49-50页 |
3.5.2 电滑环技术进展 | 第50-51页 |
3.5.3 动静传输系统设计 | 第51-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 试验台控制系统软硬件设计 | 第54-68页 |
4.1 概述 | 第54页 |
4.2 控制系统总体结构 | 第54-55页 |
4.3 硬件配置 | 第55-58页 |
4.3.1 控制器选择 | 第55-56页 |
4.3.2 工控机及控制柜 | 第56页 |
4.3.3 转速测量 | 第56-57页 |
4.3.4 轴承座振动监测 | 第57页 |
4.3.5 管路参数检测 | 第57-58页 |
4.4 软件设计 | 第58-60页 |
4.4.1 上位机软件 | 第58页 |
4.4.2 下位机软件 | 第58-59页 |
4.4.3 数采软件 | 第59-60页 |
4.5 转速控制算法设计 | 第60-65页 |
4.5.1 被控对象特性 | 第61-63页 |
4.5.2 专家PID转速控制方案 | 第63-65页 |
4.6 控制系统稳定性设计 | 第65-67页 |
4.6.1 系统干扰源 | 第65-66页 |
4.6.2 控制系统抗干扰设计 | 第66-67页 |
4.7 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 设备调试及性能验证 | 第68-76页 |
5.1 概述 | 第68页 |
5.2 整机性能测试 | 第68-72页 |
5.2.1 转子动平衡及设备组装 | 第68-69页 |
5.2.2 转速及试验工况调试 | 第69-71页 |
5.2.3 调试难点及解决途径 | 第71-72页 |
5.3 超临界管路性能验证 | 第72-75页 |
5.3.1 测试方案 | 第72-73页 |
5.3.2 测试结果分析 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
攻读硕士阶段科研成果 | 第81页 |