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基于FBG传感和石墨烯薄膜的风机结冰监测与除冰

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-24页
    1.1 课题背景第9-16页
        1.1.1 全球风力发展概述第9-13页
        1.1.2 我国风力发展概述第13-16页
    1.2 风机结冰问题及后果第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-21页
    1.4 当前研究存在的问题第21-22页
    1.5 本文研究主要内容第22-24页
第2章 基于FBG传感和石墨烯膜的测融冰系统构建第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 PET封装石墨烯薄膜第24-25页
    2.3 FBG传感器第25-27页
    2.4 基于FBG和石墨烯膜的测融冰系统设计第27-32页
        2.4.1 复合膜制备第27-29页
        2.4.2 光纤光栅传感解调仪第29-30页
        2.4.3 测融冰复合膜电热特性探究第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 结冰原理及测融冰数值模拟第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 结冰机理及热分析第33-36页
    3.3 低温静态测冰数值模拟第36-40页
    3.4 低温静态融冰数值模拟第40-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 FBG传感和石墨烯膜结冰监测融冰性能试验第45-54页
    4.1 引言第45页
    4.2 试验设计方案第45-47页
    4.3 实验室低温静态测冰试验第47-51页
    4.4 实验室低温静态融冰试验第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 风机叶片模型测融冰监测试验第54-68页
    5.1 引言第54页
    5.2 试验设计方案第54-55页
    5.3 室外风机叶片模型测冰试验第55-65页
        5.3.1 单次模拟降水结冰监测第56-59页
        5.3.2 多次模拟降水结冰监测第59-61页
        5.3.3 结冰作用分析第61-63页
        5.3.4 测冰信号判断标准第63-65页
    5.4 室外风机叶片模型融冰试验第65-67页
        5.4.1 等冰厚融冰速率对比第65-66页
        5.4.2 不等冰厚融冰速率对比第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它研究成果第75-77页
致谢第77页

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