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谐振腔法蒸汽湿度测量不确定度及水膜厚度测量研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 湿蒸汽测量技术现状及进展第10-14页
        1.2.1 热力学测量法第10-11页
        1.2.2 光学测量法第11-12页
        1.2.3 湿蒸汽电特性测量法第12-13页
        1.2.4 超声波测量法第13页
        1.2.5 其他测量方法第13-14页
    1.3 本文主要的研究内容第14-15页
第2章 谐振腔法蒸汽湿度测量理论第15-21页
    2.1 湿蒸汽介电性质第15页
    2.2 微波谐振腔介质微扰理论第15-17页
    2.3 谐振腔的工作模式选择第17-18页
    2.4 蒸汽湿度测量关系式推导第18-19页
    2.5 蒸汽湿度测量流程第19-20页
    2.6 本章小结第20-21页
第3章 流固耦合传热对湿度测量传感器的影响分析第21-32页
    3.1 流固耦合传热计算模型及边界条件第21-26页
        3.1.1 物理模型第21-22页
        3.1.2 控制方程第22-23页
        3.1.3 定解条件第23-24页
        3.1.4 数值计算方法第24-26页
    3.2 计算结果分析第26-30页
        3.2.1 流固耦合传热计算结果分析第26-28页
        3.2.2 腔体变形对谐振腔谐振频率的影响第28-30页
        3.2.3 腔体变形对蒸汽湿度测量的影响第30页
    3.3 本章小结第30-32页
第4章 微波谐振腔蒸汽湿度测量系统不确定度分析第32-42页
    4.1 蒸汽湿度测量系统的主要影响因素第32页
    4.2 蒸汽湿度测量系统的数学模型第32-37页
        4.2.1 蒸汽湿度测量数学模型第32-33页
        4.2.2 湿度测量关系式中各参数计算第33-36页
        4.2.3 系统压力测量的不确定度第36页
        4.2.4 系统频率测量的不确定度第36-37页
    4.3 蒸汽湿度测量系统的不确定度评定第37-40页
        4.3.1 湿度测量关系式中各项参数引入的不确定度第37-38页
        4.3.2 系统的合成标准不确定度第38页
        4.3.3 系统的扩展不确定度第38-39页
        4.3.4 系统不同条件下的不确定度计算第39-40页
    4.4 湿度测量系统的综合不确定度分析第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第5章 微波同轴谐振腔水膜厚度测量理论研究第42-52页
    5.1 微波同轴谐振腔水膜厚度测量原理第42-44页
        5.1.1 水膜厚度测量原理第42页
        5.1.2 水膜厚度测量传感器的等效电路图第42-44页
    5.2 水膜厚度测量传感器设计第44-49页
        5.2.1 空载谐振腔谐振频率选择第44页
        5.2.2 同轴谐振腔结构尺寸设计第44-45页
        5.2.3 同轴谐振腔耦合结构设计第45-47页
        5.2.4 保护盖厚度设计第47页
        5.2.5 空气层的有效高度第47-49页
    5.3 同轴谐振腔水膜厚度测量仿真第49页
    5.4 水膜厚度测量关系式确定第49-51页
    5.5 本章小结第51-52页
第6章 结论和展望第52-54页
    6.1 结论第52-53页
    6.2 展望第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第59-60页
致谢第60页

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