中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 论文研究基础 | 第9-10页 |
1.2 论文研究意义 | 第10-12页 |
1.3 微波加热技术的特点 | 第12-14页 |
1.3.1 微波加热与常规加热的对比 | 第12-13页 |
1.3.2 微波加热特点 | 第13-14页 |
1.4 微波加热国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.5 论文的主要内容 | 第16-19页 |
2 微波加热匀场理论与聚类算法基础 | 第19-37页 |
2.1 微波在介质中的传输机制 | 第19-24页 |
2.1.1 电磁波传输机理 | 第19-20页 |
2.1.2 介质波长 | 第20页 |
2.1.3 微波在介质中的穿透深度 | 第20-23页 |
2.1.4 介质损耗及电磁场能量密度 | 第23-24页 |
2.2 微波谐振腔理论 | 第24-27页 |
2.2.1 微波谐振腔谐振模式 | 第24-26页 |
2.2.2 多模谐振腔 | 第26-27页 |
2.3 微波加热原理及影响因素 | 第27-30页 |
2.3.1 电介质的极化 | 第27-28页 |
2.3.2 微波加热原理 | 第28-29页 |
2.3.3 影响微波加热均匀性的因素 | 第29-30页 |
2.4 聚类算法基础 | 第30-34页 |
2.4.1 聚类算法概述 | 第30-31页 |
2.4.2 聚类算法的基本定义 | 第31页 |
2.4.3 聚类算法距离及评价标准 | 第31-32页 |
2.4.4 经典聚类算法分类 | 第32-33页 |
2.4.5 聚类算法存在的问题 | 第33-34页 |
2.5 谱聚类 | 第34-36页 |
2.5.1 谱聚类基本原理 | 第35页 |
2.5.2 谱聚类算法 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
3 微波加热控制系统设计 | 第37-47页 |
3.1 系统总体方案设计 | 第37-45页 |
3.1.1 微波源系统 | 第38-39页 |
3.1.2 波导系统 | 第39-41页 |
3.1.3 微波腔体和微波加热传感信息检测系统 | 第41页 |
3.1.4 实时控制系统 | 第41-43页 |
3.1.5 智能决策系统 | 第43-45页 |
3.2 本章小结 | 第45-47页 |
4 基于聚类熵的均匀性评价模型 | 第47-67页 |
4.1 模型研究的意义 | 第47-48页 |
4.2 基于聚类熵的均匀性评价模型 | 第48-52页 |
4.2.1 信息熵 | 第49-50页 |
4.2.2 最大信息熵 | 第50-51页 |
4.2.3 模型实现步骤 | 第51-52页 |
4.3 COMSOL与MATLAB的联合仿真模型 | 第52-55页 |
4.3.1 联合仿真实现过程 | 第52-54页 |
4.3.2 联合仿真实例 | 第54-55页 |
4.4 微波加热模型 | 第55-59页 |
4.5 评价模型应用 | 第59-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
5 微波加热均匀性研究 | 第67-87页 |
5.1 微波加热均匀性研究思路 | 第68-69页 |
5.2 不同功率作用下物料加热均匀性分析 | 第69-74页 |
5.2.1 不同功率变化时评价模型分析 | 第70-72页 |
5.2.2 不同功率变化时微波加热特性研究 | 第72-74页 |
5.3 不同初始温度条件下物料加热均匀性分析 | 第74-78页 |
5.3.1 不同物料初始温度变化时评价模型分析 | 第74-76页 |
5.3.2 不同物料初始温度变化时微波加热特性研究 | 第76-78页 |
5.4 物料位置变化时加热均匀性分析 | 第78-83页 |
5.4.1 圆柱形物料沿X轴运动分析 | 第79-80页 |
5.4.2 圆柱形物料沿Y轴运动分析 | 第80-81页 |
5.4.3 圆柱形物料位置变化时微波加热特性研究 | 第81-83页 |
5.5 波导.位移变化时物料加热均匀性分析 | 第83-86页 |
5.5.1 波导.的垂直运动分析 | 第84-85页 |
5.5.2 波导.水平运动分析 | 第85-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-87页 |
6 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 论文总结 | 第87-88页 |
6.2 论文展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录 | 第95页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间的论文目录 | 第95页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利目录 | 第95页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间参与的研发项目 | 第95页 |